Su ısıtıcısının ısıtma elemanını silikonla kapatmak mümkün mü? Çamaşır makinesindeki ısıtma elemanının değiştirilmesi



RU 2474091 patentinin sahipleri:

Buluş elektrik mühendisliği ile ilgilidir ve boru şeklindeki elektrikli ısıtıcıların imalatında kullanılabilir. Buluşun teknik sonucu, sızdırmazlık güvenilirliğinin ve ısıtma elemanının hizmet ömrünün arttırılmasının yanı sıra emek yoğunluğunun azaltılması ve sızdırmazlık işleminin hızlandırılmasından oluşur. Yakın uçtaki boşlukların kauçuk benzeri bir sızdırmazlık malzemesi ile doldurulduğu ısıtma elemanının sızdırmazlığı yönteminde, organosilisyum vinil içeren kauçuk, oligometilhidrit dimetilsiloksan ve titanyum dioksitin bir karışımı, bir platin hidroklorik asit çözeltisi ile kürlenir. izopropil alkol, kauçuk benzeri bir sızdırmazlık malzemesi olarak kullanılır.

Buluş elektrik mühendisliği ile ilgilidir ve boru şeklindeki elektrikli radyo ürünlerinin ve özellikle elektrikli ısıtıcıların imalatında kullanılabilir.

Macun benzeri malzemelerin yaygın olarak kullanıldığı, kenara bakan boşlukları bunlarla doldurduktan sonra polimerize olan ve kauçuk benzeri bir duruma dönüşen, boru şeklindeki bir elektrikli ısıtıcının (TEN) sızdırmaz hale getirilmesi için bilinen bir yöntem vardır.

Bununla birlikte, bu malzemeler temelinde yapılan sızdırmazlık birimlerinin nem koruyucu özellikleri, ısıtma elemanı dolgusunun yeterince güvenilir nem koruması sağlar.

Isıtma elemanını sızdırmaz hale getirmek için bilinen bir yöntem vardır; bu yöntemde, yalıtım dolgusu üzerindeki elektrikli ısıtıcının uçlarına silikon kauçuğun sokulduğu, elektrikli ısıtıcının maruz bırakılması, kauçuğun eklenmesinden 1-6 saat sonra gerçekleştirilir ve kauçuğun kürlenmesi, bir katalizör uygulanarak ve elektrikli ısıtıcı açık havada en az 20 dakika tutularak gerçekleştirilir.

Bu yöntemin birkaç dezavantajı vardır. Katalizörün sıvı kauçuğun yüzeyinde birikmesi nedeniyle, kürlenmiş kauçuk tabakanın kalınlığı küçüktür, bu da ısıtma elemanı sızdırmazlığının güvenilirliğini azaltır. Ek olarak, katalizör kauçuğun içinde eşit olmayan bir şekilde dağılmıştır, bunun bir sonucu olarak, kürleme reaksiyonunun bileşenlerinin stokiyometrik oranının ihlali nedeniyle, sızdırmazlık malzemesi dışta kırılgan ve içte kırılgan ve reaksiyona girmemiştir. bileşenler sistemde kalır ve bu da elektrikli ısıtıcının aşındırıcı tahribatına yol açar.

Ön uç boşluklarının hazırlandığı ısıtma elemanını sızdırmaz hale getirmek için bilinen bir yöntem, bunlar "Viksint" tipi bir sızdırmazlık kauçuk benzeri malzeme ile doldurulur, sızdırmazlık malzemesi, ısıtma elemanı 25 ± 10 ° C'de tutularak polimerize edilir. iki gün ve 130-140 ° C'de ısıl işleme tabi tutuldu.

Teknik olarak en yakın olanı, ön uç boşluklarının hazırlandığı, ısıtma elemanı 25 ± 10 ° C'de tutularak polimerize edilmiş, "Viksint" tipinde kauçuk benzeri bir sızdırmazlık malzemesi ile doldurulmuş ısıtma elemanının sızdırmaz hale getirilmesi yöntemidir. 1-2 gün süreyle ve sızdırmazlık malzemesine 220-260 °C sıcaklıkta 1 -8 saat ısıl işleme tabi tutulur.

Yöntemlerin dezavantajları, mühürleme işleminin uzun sürmesi ve zahmetli olmasıdır. Ek olarak, Viksint tipi malzemeler, metallere (0-3 kgf / cm2) son derece düşük yapışma ve CTE'den 10-20 kat daha yüksek olan doğrusal termal genleşme katsayısının (CTE) büyük bir değeri ile karakterize edilir. metallerin. Bu durum, sızdırmazlık malzemesinin metalden kaçınılmaz olarak ayrılmasına, ürünün sıkılığının ihlal edilmesine ve ısıtıcının arızalanmasına yol açar.

Buluşun teknik sonucu, sızdırmazlık güvenilirliğinin ve ısıtma elemanının hizmet ömrünün arttırılmasının yanı sıra emek yoğunluğunun azaltılması ve sızdırmazlık işleminin hızlandırılmasından oluşur.

Teknik sonuca, yakın uçtaki boşlukların sızdırmaz kauçuk benzeri bir malzeme, organosilikon vinil içeren kauçuk, oligometilhidrit dimetilsiloksan ve titanyum dioksit karışımı ile doldurulduğu ısıtma elemanının sızdırmaz hale getirilmesi yönteminde, Platin hidroklorik asit hidroklorik asit çözeltisi ile sertleştirilmiş, kauçuk benzeri bir sızdırmazlık malzemesi olarak kullanılır.

Yöntemin uygulanmasına bir örnek. Sızdırmazlık amacı olarak kazanlar için ısıtma elemanları (220 V, 1,2 kW) kullanılmıştır. Bileşik dereceli 159-191 (TU6-02-1287-84), organosilikon vinil içeren kauçuk, oligometildimetilsiloksan ve titanyum dioksitin bir karışımı olan, izopropil alkol içinde %1'lik bir hidroklorik asit çözeltisi ile kürlenen bir sızdırmazlık malzemesi olarak kullanıldı. Doğru karışım oranı ile bileşiğin oda sıcaklığında kap ömrü 60 saattir. Bileşik 150 °C sıcaklıkta 3 saat kürlenir ve -60 °C ... + 200 °C çalışma sıcaklık aralığına sahiptir.

Önerilen yöntemin etkinliğini en yakın analoglarla karşılaştırmak için, yöntemlere ve önerilen yönteme göre birkaç ısı ve elektrikli ısıtıcı sızdırmaz hale getirildi ve yalıtım direnci, sızdırmazlıktan önce ve sonra ve ayrıca grubun termal ve nem testlerinden sonra ölçüldü. 2.1.1 GOST. RV 20.39.304 (bkz. Tablo 1). Testten sonra, ısıtma elemanı numuneleri açıldı ve ısıtma elemanı içinde korozyon olup olmadığı incelendi.

Sunulan veriler, önerilen yönteme göre sızdırmaz hale getirilmiş ısıtma elemanlarının elektriksel yalıtım özelliklerinde ve güvenilirliğinde önemli bir gelişme göstermektedir.

Ek olarak, önerilen sızdırmazlık yöntemi, sızdırmazlık işleminin karmaşıklığını önemli ölçüde azaltabilir ("Viksint" gibi 0,5-1 saat kap ömrüne sahip sızdırmazlık malzemeleri hazırlama maliyetini ortadan kaldırarak) ve sertleştirme işleminin süresini önemli ölçüde azaltabilir. sızdırmazlık malzemesi.

Edebiyat

1. Mindin G.R. Elektrikli ısıtma borulu elemanlar. 1965, s. 11-12.

2. RF patent No. 2076463, IPC Н05В 3/48, 23.08.94.

3. Viksint U-1-18 sızdırmazlık maddesi ile boru şeklindeki elektrikli ısıtıcıların sızdırmazlığı. RTM ONN.686.006-78.

Uç uç boşluklarının kauçuk benzeri bir sızdırmazlık malzemesi ile doldurulduğu boru şeklindeki elektrikli ısıtıcıların sızdırmazlığı için bir yöntem olup, özelliği, organosilisyum vinil içeren kauçuk, oligometilhidrit dimetilsiloksan ve titanyum dioksit karışımının bir platin çözeltisinden kürlenmesidir. kloropropil alkolik asit, kauçuk benzeri bir sızdırmazlık maddesi olarak kullanılır.

Benzer patentler:

Buluş, elektrik enerjisini termal enerjiye dönüştüren ve teknolojik işlemlerde, ısıtma sistemlerinde, ev için sıcak su tedarik sistemlerinde, endüstriyel tesislerde vb. çeşitli sıvıları, gazları veya ince tozları ısıtmak için kullanılabilen ısıtma cihazları ile ilgilidir.

Buluş, ısı mühendisliği alanı ile ilgilidir ve boru şeklindeki elektrikli ısıtıcıların (ısıtma elemanlarının) su ısıtılması ve kaynatılması sırasında kabukları üzerinde tuz birikintilerinin (kireç) oluşumunu önlemeye yöneliktir ve ayrıca çeşitli elektrikli ısıtıcıların üretiminde kullanılabilir. ısıtma elemanları kullanan su ısıtıcıları.

Buluş, elektrik mühendisliği, yani ısıtma cihazları ile ilgilidir ve çeşitli amaçlar için sıvıları ısıtmak için kullanılabilir, örneğin, bir içten yanmalı motorun kış mevsiminde çalışmasını iyileştirmek için yağı veya yakıtı ısıtmak için.

Buluş elektrik mühendisliği ile, özellikle elektrik enerjisini ısıya dönüştürmek için cihazlarla ilgilidir ve yakıt elemanından ısı değişim yüzeyine doğru termal iletkenliği artırarak boru şeklindeki ısıtıcının kaynak ve operasyonel güvenilirliğini artırmanıza izin verir. harici bir soğutucu. Boru şeklindeki elektrikli ısıtıcı, besleme voltajını sağlamak için bir flanş contası 2 ve bir bağlantı elemanı 3 olan bir koruyucu metal mahfaza 1 içerir, dielektrik rondelalar 4, iç ve dış silindirik yüzeyler 5 ve 6 metalize edilmiştir ve düz silindirik yüzeyler ile kaplanmıştır. radyal yönde artan dirence sahip bir dirençli katman 7, dirençli katman 7, rondelaların 4 iç silindirik yüzeyinde 5 ve dış silindirik yüzeyde 6 metalizasyon ile elektrik temasına sahiptir, rondelaların iç silindirik yüzeyindeki metalizasyon elektrikseldir iç boru akım kablosu 8 ile temas halinde, rondelaların dış silindirik yüzeyindeki 6 metalizasyon, kabuk 1 ile elektriksel bir kontağa sahiptir. Elektrikli ısıtıcı, koruyucu metal kabuğun 1 ve konteynerin kendisi, Elektrik Tesisatı Kuralları (PUE) gerekliliklerine uygun olarak topraklanmıştır. Şebekeden "sağlam topraklanmış bir nötr ile" şemasına göre yapılan bağlantı elemanına (3) besleme voltajı uygulandığında, bu voltaj, tüm dielektrik rondelaların dirençli katmanına (7) uygulanır. ısı açığa çıkar. 3 hasta.

Buluş, elektrik mühendisliği ile ilgilidir ve borulu ısıtıcının kaynak ve operasyonel güvenilirliğini geliştirir. Boru şeklindeki elektrikli ısıtıcı, örneğin iletken bir spiral şeklinde, koruyucu bir metal kabuğun 2 içine yerleştirilmiş, metal kabuğun 2 uçlarında harici bir enine nervür 3'e sahip bir ısı üreten eleman 1 içerir, sızdırmaz akım uçları 4, akımı ileten spiralin uçlarına bağlanan, damla şeklinde bir şekle sahip gözenekli seramik rondelalar 5 yapılır, iç deliğine yakıt elemanı 1 yerleştirilir ve dış çevre boyunca rondelalar içine alınır. bir koruyucu metal mahfaza 2, gözenekli seramik rondelalar, yakıt elemanı 1'i tamamen örtmekten üst kısımda minimuma kadar değişen yükseklikte bir kalınlığa sahiptir, seramik rondelaların gözenekleri dahil olmak üzere boru şeklindeki elektrikli ısıtıcının iç boşluğu, kısmen doldurulmuştur. sıvı. Akım taşıyan bobinin terminallerine bağlı akım uçlarına (4) voltaj uygulandığında, sıcaklığı yükselir, çünkü gözenekli seramik yıkayıcıların (5) termal iletkenliği düşük olduğundan, yakıt elemanının (1) bobininin ısınması hızlı bir şekilde gerçekleşir, ancak koruyucu kabuğun 2 ve nervürün 3 sıcaklığı, harici soğutucunun sıcaklığı ile belirlenir. Isıtıcının iç boşluğu ve pulların gözenekleri sıvı ile dolduğundan, bu sıvı belirli bir sıcaklıkta kaynar, gözeneklerden geçen buhar, koruyucunun iç yüzeyinde yoğunlaştığı gözenekli pullar (5) arasındaki boşluğa girer. kabuk 2, ona buharlaşmanın depolanmış ısısını verir. Sıvı formundaki yoğunlaştırılmış buhar, gözenekli pulların (5) yüzeyine girer ve kılcallık etkisinden dolayı, yıkayıcılar (5) tarafından emilir, ısıtılmış spirale iner, burada tekrar kaynar, buharlaşma ısısını depolar ve böylece ısı transfer döngüsünün ve sirkülasyon devresinin kapatılması. 2 hasta.

Buluş, elektrik mühendisliği ile, özellikle, elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştürmek için, doğrusal veya bükülmüş boru şeklinde elemanlar şeklinde yapılmış, özellikle, soğutucu devresinde gerekli basıncı sağlayan termokompresörlerin tasarımında kullanılan cihazlarla ilgilidir. bir nükleer santral ve ısıtıcının kaynak ve operasyonel güvenilirliğini artırmanıza izin verir ... Elektrikli ısıtıcı, toz halindeki elektriksel yalıtkan malzemeden bir katman 3 ile ısıtma bobininden 2 ayrılan koruyucu bir metal kabuk 1, bir yalıtkan eleman 5 ile koruyucu bir metal kabuktan ayrılan bir akım kablosu 4 ve mekanik bir flanşa sahip bir flanş 6 içerir. ve koruyucu bir metal kabuk 1 ile elektrik bağlantısı, bir toz elektriksel olarak yalıtkan malzeme tabakası 3, ısıtma bobininin uzunluğu boyunca değişken bir kalınlığa sahiptir, kalınlıktan doğrusal olarak azalır ve amplitüdde toz elektriksel yalıtkan malzeme tabakasının dielektrik mukavemetini sağlar. Isıtma bobininin karşı ucunda besleme voltajının değeri sıfırdır. 2 hasta.

Kartuş tipi ısıtıcı, bir sıvı metal soğutucuyu ısıtmak için nükleer enerji tesislerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve içine, temas akımı ile biten, kabuktan izole edilmiş U şeklinde bir ısıtma elemanının yerleştirildiği, mineral yalıtımla doldurulmuş bir kabuk içerir, ayrıca, içinden her iki ısıtma akımının geçtiği bir sızdırmazlık ünitesi ve küresel şekilli uç parçasının bir tapasını içerir, ısıtma elemanı, yüksek elektrik direncine sahip metalden yapılmış bir ısıtma bölgesi ve metalden yapılmış "soğuk" uçlar içerir. düşük elektrik direnci, soğuk ucun kesiti, ısıtma bölgesi bölümündeki kurşunun kesitini en az 2 kat aşarken; ısıtma elemanı, "sıcak" ısıtma bölgesi ve "soğuk" uçlar arasında bir geçişe sahiptir ve ısıtma bölgesi ile "soğuk" akım uçları arasındaki bölümdeki ısıtıcı, daha küçük bir çaptan daha büyük bir çapa yumuşak bir geçişe sahiptir; kabuk tek veya çok katmanlı yapılabilir ve korozyona ve ısıya dayanıklı alaşımlardan oluşur: mineral yalıtım 3,1 g / cm3'e kadar sıkıştırılır. Belirtilenlere göre ısıtıcı modifikasyonları yapıcı çözümler, diğer endüstrilerde kullanılabilir. Bu teknik çözüm, üretimi mümkün kılar farklı seçenekler boyut ve güç açısından kartuş ısıtıcıları. 12 kişi f-ly, 2 dwg

Buluş, düz tip radyant elektrikli ısıtıcılar gibi cihazların üretimi ile ilgilidir. Dirençli bir eleman içeren ince filmli bir elektrikli ısıtıcının tasarımı, ısıya dayanıklı iki elektrik yalıtım filmi arasına yerleştirilmiş ve ile donatılmış nano ölçekli bir tabaka şeklinde iletken bir kaplamaya sahip mat bir polimer film şeklinde açıklanmaktadır. bir elektrik şebekesine bağlanmak için uçlar, iletken kaplamanın genişliğine uygulanan çift taraflı taraklar şeklinde yapılan kontaklara bağlanır ve elektriksel olarak iletken malzemeden sürekli dar şeritler şeklinde yapılır, tüm boyunca sabitlenir tarakların her birinin yüzeyi, her iki taraftaki uçları dirençli elemanın genişliğinin ötesinde yer alacak, ancak elektrik yalıtım filmlerinin genişliğinin ötesinde olmayacak şekilde, tarağın her iki tarafındaki diş sayısı 1'den tarak boyunun bir santimetresinde 5'e kadar, tarağın dış tarafında bir santimetrede bulunan diş sayısı, bir santimetrede bulunan diş sayısından azdır. içeri taraklar ve kurşun bantların dış yüzeyi pürüzlüdür. ETKİ: artan güvenilirlik, verimlilik ve kurulum kolaylığı. 2 hasta, 3 cadde.

Buluş elektrik mühendisliği ile, özellikle elektrik enerjisini ısıya dönüştürmek için cihazlarla ilgilidir. Boru şeklindeki elektrikli ısıtıcı, boru şeklindeki bir dış kabuk (1), bir merkezi iletken elektrot (2), boru şeklindeki kabuktan elektriksel olarak izole edilmiş bir çıkışı (4) olan bir sızdırmazlık flanşı (3), bir merkezi iletken elektrot, bir yakıt elemanı (5 ) bir metal levha şeklinde, kesitte gevşek bir spiral oluşturan, dönüşleri arasındaki boşluk bir toz dielektrik (6) ile doldurulur. Çıkışa lineer potansiyele sahip bir besleme iletkeni bağlanmıştır. Boru şeklindeki muhafaza, sızdırmazlık flanşı üzerinden topraklanmıştır (N). Bu durumda, yakıt elemanı 3 içinden bir akım akar ve içinde ısı açığa çıkar. Bu durumda, spiral yakıt elemanının uzunluğu boyunca, bölümün uzunluğu ile orantılı olan bir voltaj düşüşü meydana gelir. Buluş, ısıtıcının kaynağını ve operasyonel güvenilirliğini geliştirir. 2 hasta.

Buluş elektrik mühendisliği ile, özellikle boru şeklindeki elektrikli ısıtıcılarla ilgilidir ve örneğin hava, su veya diğer sıvılar gibi çeşitli ortamları ısıtmak için kullanılabilir. Boru şeklindeki elektrikli ısıtıcı, bir gövde (1), bir dielektrik malzemeden yapılmış bir çubuk (2) ve çubuk üzerine sarılmış iletken bir malzemeden yapılmış bir spiral (3) içerirken, çubuk ile gövde arasındaki boşluk ile doldurulur. bir dielektrik malzeme. Çubuk içi boş yapılır, spiral çubuğun iç boşluğundan geçer ve dış yüzeyine sarılır, gövde ve çubuk sermetlerden veya kuvars camdan ve çubuğun içindeki boşluk çubuk ile çubuk arasındaki boşluktan yapılır. gövde kuvars kumu veya sıvı cam ile doldurulur. Buluş, ortamın toplam ısıtma süresini kısaltırken, enerji tüketiminde azalma ve arıza ihtimalinde de azalma sağlamaktadır. 2 c.p. f-kristaller, 1 sekme., 1 dwg

Buluş elektrik mühendisliği ile ilgilidir ve boru şeklindeki elektrikli ısıtıcıların imalatında kullanılabilir.

İdeal olarak monte edilmiş ısıtma sistemleri yoktur ve bu nedenle er ya da geç soğutma sıvısının sızdığı keşfedilir. Isıtma sistemleri için sızdırmazlık ürünleri sızıntıları ortadan kaldırabilir. Bileşimlerinde bulunan polimerik maddeler, boruların, radyatörlerin ve hatta kazanların birleşim yerlerindeki boşlukları kapatmak için uygundur. Geleneksel dolgu macunlarına kıyasla ısıtma için sıvı bir dolgu macununun avantajlarını ve kullanım kurallarını dikkate almayı öneriyoruz.

Sızdırmazlık malzemeleri türleri

Günümüzün günlük yaşamında kullanılan çok sayıda sızdırmazlık özelliklerine sahip anlamına gelir.

Kendi yollarında kimyasal bileşim sızdırmazlık ürünleri aşağıdaki ana tiplere ayrılır:

  • akrilik- kararsız, sıcaklık değişikliklerine tolerans göstermez;
  • poliüretan- elastik, metallere yüksek yapışma özelliğine sahip, korozyona ve sıcaklığa dayanıklı;
  • silikon- En yaygın evrensel sızdırmazlık maddesi türü, geniş bir sıcaklık aralığında esnekliği ve nem direncini korur, dayanıklıdır.

Isıtma sisteminin metal elemanlarındaki sızıntıları kapatırken silikon dolgu macunu asidik dolgu macununda bulunan asetik asit metalin aktif korozyonuna neden olacağından, asidik değil, yalnızca nötr çeşidinin kullanılmasına izin verilir.

Isıtma boruları için ısıya dayanıklı dolgu macunu metal ve polimerik malzemeler... Bu araç düzenli olarak amacını yerine getirir - ısıtma sisteminin hasarlı elemanlarından nemin girmesini önlemek. Viskoz bir kütle olan sızdırmazlık maddesi, uygulama yerinde oldukça hızlı bir şekilde sertleşir ve daha sonra yüksek sıcaklıklara dayanır.

Modern ısıtma ağlarında dişli bağlantıları yalıtmak için keten tow ve FUM bant yerine anaerobik yapıştırıcı mastik kullanılır. Böyle bir sızdırmazlık maddesinin ekolojik zararsızlığı, sadece ısıtma sistemlerinde değil, aynı zamanda sıhhi tesisat sistemlerinde de kullanılmasını mümkün kılar.

Kalorifer kazanları için bir dolgu macunu, malzemenin 1500 ° C'ye kadar sıcaklık direncinin gerekli olduğu yerlerde boşlukları ortadan kaldırmaya hizmet eder.

Bu alet ile kazan ve fırınların eşanjör ve bacalarındaki çatlakları kapatmak mümkündür. Farklı malzemelerden (metal, tuğla, beton) yapılmış yüzeyler arasındaki dikişlerde sertleştikten sonra, madde sıkılığını korur.

Isıtma Onarımı İçin Daha İyi Sıvı Mastik

Isıtmayı onarmak için harici maddeler kullanmak her zaman mümkün değildir. Örneğin, evin gizli boruları döşendiği ve yerden ısıtma ile donatıldığı için sızıntı yeri bulunamazsa ne yapmalı? Duvarları yıkmak ve zeminleri yırtmak zorunda kalacak mısınız? Hayır, zorunda değilsin! Bu gibi durumlarda, boruları ısıtmak için sisteme sıvı sızdırmazlık maddesi dökerek, sızıntıları ortadan kaldırmak için nispeten yeni bir yöntem kullanılır. Böyle bir sızdırmazlık maddesi, sızıntıya bir kelepçe koymak mümkün olmadığında pilleri ısıtmak için de uygundur.

Bir ısıtma sistemi için sıvı dolgu macunları arasındaki temel fark, hasarlı alana dışarıdan değil, doğrudan içeriden uygulayarak sızıntıları giderme yetenekleridir.

Bu yöntemin özü, bir soğutucu ile bir karışımda dolgu macununun sıvı kalması ve sadece sisteme giren hava ile temas ettiğinde polimerize olmasıdır. Yavaş yavaş sertleşen dolgu macunu pıhtıları, tam olarak sistemin bütünlüğünün ihlal edildiği yerlerde çatlakların içinden kapatılır.

Her biri belirli kullanım koşullarına uyarlanmış, özellikle:

  • soğutucu su veya antifrizdir;
  • gaz veya katı yakıtlı kazan;
  • ısıtma veya su boruları.

Ev ısıtma sisteminiz için herhangi bir evrensel sızdırmazlık maddesi aramaya çalışmamalısınız. Isıtma sisteminizin belirli parametreleri için özel bir bileşik satın almak daha iyidir.

Tüketiciler arasında en iyi bilinenler, Alman şirketi BCG tarafından üretilen ısıtma sistemleri için sıvı sızdırmazlık malzemeleridir. Bu ürünlerin kullanımı, gizli soğutma sıvısı sızıntılarını ortadan kaldırmak için ideal bir çözüm olarak kabul edilir. Doğru kullanıldığında sıvı dolgu macunu ısıtma kazanları için tehlike oluşturmaz ve hasara neden olmaz. sirkülasyon pompası ve ölçü aletleri.

Boru ve radyatör sızdırmazlık maddesi uzun süre sistemde kalmalıdır. Bu sızdırmazlık maddesini ısıtma sistemine ekledikten sonra, birkaç yıl boyunca sızıntıları unutabilirsiniz.

Kapalı ısıtma sistemleri için sızdırmazlık maddeleri, yalnızca borulardaki ve radyatörlerdeki sızıntılarla ilişkili basınç kayıplarını ortadan kaldırır, ancak genleşme deposundaki zarın kırıldığı durumlarda güçsüzdür.

Sıvı dolgu macunu ile sızıntıyı ortadan kaldırma adımları

Bir ev ısıtma sistemini onarmak için sıvı sızdırmazlık maddesi kullanma prosedürü göz korkutucu görünebilir. Bazı durumlarda, sızdırmazlık sıvısının pıhtıları kısmi tıkanmalara neden olur ve soğutma sıvısının hareketini engeller. Bu nedenle, deneyimsizliğiniz nedeniyle ısıtma ekipmanına zarar vermemek için bir uzmanı davet etmek daha iyidir. Her durumda, pilleri ısıtmak için belirli bir sızdırmazlık maddesi türü kullanma talimatlarını incelemeli ve kesinlikle takip etmelisiniz.

Isıtma sisteminizdeki bir sorunu çözmek için sıvı bir sızdırmazlık maddesi kullanmaya karar verdiğinizde, şunlardan emin olmanız gerekir:

  • basınçtaki düşüşün nedeni, tam olarak soğutucunun sızıntısıdır ve genleşme deposunun arızalanmasıyla ilişkili değildir;
  • ısıtma sistemleri için seçilen dolgu macunu tipi, bu sistemdeki ısı taşıyıcı tipine karşılık gelir;
  • sızdırmazlık maddesi verilen ısıtma kazanı için uygundur.

Sıvı borusu ve radyatör sızdırmazlık maddesi kullanırken doğru konsantrasyonu korumak önemlidir. Ortalama olarak, değerleri 1:50 ila 1:100 arasındadır, ancak sızıntıları ortadan kaldırmanın etkinliği aşağıdaki gibi faktörlerden etkilenebileceğinden, konsantrasyonun daha doğru belirlenmesi arzu edilir:

  • soğutucu sızıntı oranı (günde 30 litreye kadar veya daha fazla);
  • Bu ısıtma sistemindeki toplam su hacmi.

Hacim 80 litreyi geçmezse, ısıtma sistemini doldurmak için 1 litre dolgu macunu yeterli olacaktır. Ancak sistemdeki su hacmini nasıl daha doğru bir şekilde hesaplayabilirsiniz? Evde kaç metre boru döşendiğini ve hangi çapta döşendiğini hesaplamak ve ardından bu verileri herhangi birine girmek gerekir. çevrimiçi hesap makineleri... Ortaya çıkan boru hatları hacmine, tüm radyatörlerin ve kazanın hacimlerinin pasaport özelliklerini de eklemek gerekir.

Sistemdeki tüm suyu, hacmi kesin olarak bilinen belirli bir kaba boşaltabilir ve ardından sistemi yeniden doldurabilirsiniz.

Isıtma sistemi hazırlığı

  • Isıtma sistemleri için viskoz bir dolgu macunu çözeltisi ile tıkanmamaları için tüm filtreleri musluklarla sökün veya kesin;
  • Mayevsky'nin musluğunu bir radyatörden (soğutucunun hareket yönünde ilk) sökün ve ona bir pompa ("Çocuk" gibi) bağlayın;
  • Isıtma sistemini çalıştırın ve en az 1 bar basınçta bir saat 50-60 ° C sıcaklığa ısınmasına izin verin;
  • Sızdırmazlık maddesinin içinden serbest geçişi için boru hatlarındaki ve radyatörlerdeki tüm vanaları açın;
  • Radyatörler ve sirkülasyon pompası dahil olmak üzere tüm sistemden havayı çıkarın.

Havayı tamamen tahliye etmezseniz, sızdırmazlık maddesi ile reaksiyona girmeye başlayacak ve sızıntıyı gidermek için gereken yanlış yerlerde kalınlaşmasına neden olacaktır.

Sızdırmazlık maddesi hazırlığı

Isıtma sistemleri için dolgu macunu çözeltileri, sıvının atmosferik hava ile çok uzun süre temas etmemesi için kullanımdan hemen önce hazırlanmalıdır.

Sızdırmazlık maddesi ile doldurma

Isıtma sistemleri için sıvı dolgu macununun, soğutucu ile kazana ulaşmadan önce karışması için zamana sahip olması gerekir, bu nedenle kaynağa dökmek daha uygundur:

  • Bir pompa kullanarak sisteme bir sıvı sızdırmazlık maddesi solüsyonu verin;
  • Kalan sıcak suyu kesinlikle tüm dolgu macunu kalıntılarının sisteme girmesi için pompadan pompalayın;
  • Sistemdeki havayı tekrar boşaltın;
  • Basıncı 1,2–1,5 bar'a yükseltin ve sistemin çalışma döngüsünü 45–60 ° C sıcaklıkta 7–8 saat koruyun. Bu süre, sızdırmazlık maddesinin soğutucuda tamamen çözülmesi için gereklidir.

Isıtma sıvısı dolgu macununun polimerizasyonu tamamlanana kadar ısıtma ekipmanı birkaç gün durdurulmamalıdır.

Sızdırmazlık etkisi kendini nasıl gösterir?

Sızıntının giderilmesi hemen beklenmemeli, sadece 3. veya 4. günde beklenmelidir. Bu süre zarfında, ısıtma borusu sızdırmazlık maddesi sorunlu bölgelerdeki çatlakları içeriden kapatacak ve kapatacaktır. Soğutma sıvısı sızıntısı sorununun ortadan kaldırılması, düşen sıvı damlalarının sesinin artık evde duyulmaması, zemindeki nemli yerlerin kuruması ve sistemdeki basıncın düşmeyi durdurması ile kendini gösterecektir.

Aynı zamanda, olumsuz etkilerden biri, soğutucu akışını dağıtan cihazlarda ve ayrıca termostatlarda geçişlerin hafif bir şekilde tıkanması olabilir. Ancak bu sorun, bu tür regülatörlerin daha fazla yapışmasını önlemek için periyodik olarak açılıp daha sonra ayarlanarak kolayca çözülebilir.

Isıtma sistemleri için sıvı dolgu macunu ile çalışırken, her türlü kimyasalla çalışırken belirtilen aynı sıkı önlemler alınmalıdır!

Bir video dersi, bir sıvı sızdırmazlık maddesi kullanarak ısıtma sistemindeki bir sızıntıyı bağımsız olarak nasıl ortadan kaldıracağınızı anlamanıza yardımcı olacaktır.

Tüm söylenenlere dayanarak, ısıtma sistemindeki sızıntıları gidermek için sıvı dolgu macununun şüphesiz kullanmaya değer olduğundan emin olabilirsiniz. Fiyatı "ısırmasına" rağmen. Bununla birlikte, ısıtma borularının gizli montajının sadece kolaylık değil, aynı zamanda bazen ödemeniz gereken belirli bir risk olduğu anlaşılmalıdır.


Kombi sızdırıyor, ne yapmalıyım?

Hepimizin o tatsız anları var Aletler aniden çalışmayı reddediyor. Bu, birçok sorunu beraberinde getirir - finansal maliyetler, zaman kaybı, enerji, rahatsızlık. Kazan sızdırıyorsa, an iki kat tatsız olacaktır, çünkü böyle bir sorun süresiz olarak ertelenemez, hemen çözülmesi gerekir. Ve her şeyden önce, sızıntının nedenini bulmanız gerekir.

Bugün kazan sızdırıyorsa ne yapacağımıza bakacağız. Ama önce işte gerekli olacak araçlara dikkat etmeniz gerekiyor.

Gerekli araçlar

  • ayarlanabilir bir anahtar (kazandaki en büyük somundan daha büyük olmalıdır);
  • elektronik test cihazı;
  • bir dizi boru şeklindeki anahtar;
  • tanktan suyu boşaltmak için lastik hortum;
  • lokma anahtarlar;
  • Tornavida;

Listeden bir şeyiniz yoksa, özellikle gelecekte kullanışlı olabileceğinden, bu aracı satın aldığınızdan emin olun.

Bazıları, bu konuda minimum bilgi ile kolayca kurabileceklerine veya tamir edebileceklerine inanıyor. Aslında, minimum bilgi yeterli değildir, uzmanlar tam teşekküllü onarımlarla uğraşmalıdır. Ama eğer gelir bir kazan sızıntısı hakkında, burada kendi başınıza başa çıkmak oldukça mümkündür.

Nereden geldiğiyle ilgili bilgiler ilginizi çekebilir.

Cihazın ön muayenesi

Kombinizin sızdırdığını fark ederseniz, öncelikle elektrik bağlantısını kesmeniz gerekir. Ardından, sızıntının yerini ve nedenini bulmanız gereken cihazın kapsamlı bir incelemesini yapın.

Önemli! Kazan yukarıdan akıyorsa, bunun tek bir açıklaması olabilir - tankta bir delik belirdi.

Bu tür deliklerin ortaya çıkmasının birkaç nedeni vardır.

  1. Her şeyden önce, bu banal bir üretim hatasıdır.
  2. Cihazı birkaç yıldır kullanıyorsunuz, ancak bu süre içinde herhangi bir bakım çalışması yapmadınız.
  3. Magnezyum çubuk depoya takılmamıştır.
  4. Düşük kaliteli su boru hattından geliyor.
  5. Isıtıcı tankını topraklama zahmetine girmediniz.

Tank sızıntısının nedeni ne olursa olsun, kazanın tamir için sökülmesi veya yenisinin alınması gerekir. Plastik kapağın altından sıvı sızarsa, sorun ciddidir, ekipman büyük olasılıkla tamamen arızalıdır. Tankın sızdırmazlığı bozulduğunda, su giriş / çıkış hortumları boyunca hareket ederek tapaların altından su akar. Böyle bir arıza, kazanın değiştirilmesini de içerir.

Depolama suyu ısıtıcılarının sahipleri için en yaygın "baş ağrısı", bir ısıtma elemanıdır - suyu ısıtan bir eleman. Çok sık bozulur, bu nedenle tank gibi düzenli olarak kireçten arındırılmalıdır.

Kazan sızıntısının nedenleri

Cihazda bir tank sızıntısı bulursanız, daha önce de belirtildiği gibi bunun neden olduğunu öğrenmelisiniz. Bunun birkaç nedeni olabilir.

Neden 1. Cihazın dış kabuğu deforme olmuş ve içinden su akıyor. Kazanı kurduktan hemen sonraki gün benzer bir sorun ortaya çıkabilir ve bu üreticinin hatası değil, sizin (veya ısıtıcıyı kuran kişilerin) hatasıdır. Büyük olasılıkla, emniyet valfi takılmamış veya arızalı. Diğer olaylar muhtemelen standart şemalardan birine göre gerçekleşti.

  1. Tanktaki vakum, sistemdeki tüm su boşaltıldıktan sonra ortaya çıktı. Valf aynı anda arızalıysa, tank deforme olur.
  2. Su ısıtıcısını kullanmayı bıraktınız, su beslemesini kestiniz, ancak tankta hala sıcak sıvı vardı. Soğuduğunda sıvının hacmi azalır, yine bir vakum oluşur ve tank sıkıştırılır.
  3. Kazanı suyla doldurdunuz ve çalıştırdınız. Isıtıldığında, sıvı genişledi, iç basınç arttı, bunun sonucunda su tankı "açtı".

Sebep 2... Su, kazanın üst kısmında bir yerden akıyor, gözle görülür bir deformasyon yok. Aynı zamanda tankta bir çubuk var, sürekli değiştirildi ve cihaz doğru şekilde kuruldu. Burada kazanı garanti kapsamında teslim etmek daha iyidir, ancak doğrudan arıza ile ilgili olmayan faktörlere dikkat etmeye değer, örneğin, komşularınızı aşağıdan su basıyor musunuz?

Önemli! Magnezyum çubuğuna özellikle dikkat edin! Periyodik olarak değiştirilmesi gerekir.

Tankın iç yüzeyi emaye ise ve çubuk değişmediyse, kazan yakında gerçek bir elek haline gelecek ve tamir edilmeyecektir. Su sadece sızabileceğinden, depolama tankı paslanmaz çelikten yapılmışsa sızıntı tamir edilebilir. kaynaklar... Fakat dış görünüş yenilenmiş cihazın prezentabl kalması pek olası değildir.

neden 3... Sıvı eyelinerdan aşağı akarsa, bu büyük olasılıkla yanlış bir sızıntının sonucu olan bir tank sızıntısının kanıtıdır. Hayali güç ve güzel görünüm için duyulan istek, bağlandığında birçok işe yarar plastik borular... Ancak bu yapmaya değmez, çünkü su darbesi tanka iletilerek yavaş yavaş yok edilir.

İlk olarak, astarın bağlantı noktasının sızdırmadığından emin olun. Daha az yaygın olarak, bir ısıtıcı sızıntısı bir arızanın nedeni olabilir. Gerçek şu ki, tüm kazan modellerinde, ısıtma elemanı sızdırırken tahliye için bir delik yoktur.

Aslında bunların hepsi su ısıtıcısının değiştirilmesini gerektiren arızalardır. Şimdi sızıntının "onarılabilir" nedenlerine bakalım.

neden 4... Emniyet valfi sızdırıyorsa (delikli küçük bir musluğa benziyor), kazanda her şey yolunda demektir. Sorun valfte, tamir edilmesi veya yenisi ile değiştirilmesi gerekiyor.

Nedeni 5. Tank kapağı sızdırıyorsa, madde büyük olasılıkla üzerinde oluşan ölçek nedeniyle sızdıran ısıtma elemanındadır. Herkes burada yenileme çalışmaları yeni bir ısıtma elemanının satın alınması ve kurulumuna indirgenir.

neden 6... Ayrıca, ısıtma elemanı contasının altından sıvı akabilir. Burada sadece sabitleme somunlarını sıkmanız gerekir. Isıtma elemanının cıvatalarının altında da bir sızıntı oluşabilir, ancak burada hiçbir şey tamir edilemez, yeni bir ısıtıcı satın almanız gerekecektir. Gerçek şu ki, cıvataların kaynağı oldukça zahmetli bir prosedürdür, tankın duvarları incedir, bu nedenle büyük olasılıkla "yönlendirilecektir".

Neden 7. Kazan sızıntısının son nedeni, besleme hattının yetersiz sıkı bağlantısıdır. En azından sıhhi tesisat armatürleri hakkında en ufak bir fikre sahip olarak, böyle bir problemden kurtulmak kolaydır.

Sızdıran bir tank tamir edilebilir mi?

Yukarıda açıklanan ilk üç durumda, kazan artık onarıma tabi değildir. Bunun birkaç nedeni var.

  1. Modern su ısıtıcılarının çoğu, kaynak sırasında çökebilen cam emaye ile içeriden kaplanmıştır. Böyle bir yıkımı kendi ellerinizle geri yüklemek imkansızdır.
  2. Daha az yaygın olarak, tankın iç astarı olarak paslanmaz çelik ve plastik bulunur. Bu malzemeyle neredeyse hiçbir şey yapamazsınız ve paslanmaz çelik bir tank kontrol bile edilemez. Tek kelimeyle, bunun için ne zaman ne de çaba harcamamalısınız.
  3. Tanklı bir kazan neredeyse monolitik bir yapıdır, ayrıca gövdeye zarar vermeden cihazı sökmek de olası değildir.

Bu durumda tek çıkış yolunun depolama suyu ısıtıcısını tamamen değiştirmek olduğu ortaya çıktı. Elbette, benzer bir iç tank modelini deneyebilir, kendiniz kurmaya çalışabilirsiniz, ancak vakaların% 90'ında, yukarıdaki nedenlerden dolayı bu tür eğilimler başarısızlığa mahkumdur.

Kazanın plastik kapağı veya daha doğrusu içindeki kontrol deliği sızdırıyorsa, daha sonraki işlemler için iki seçenek olabilir. Hangi seçeneğin size uygun olduğunu belirlemek için cihazı güç kaynağından ayırın ve alt kapağı çıkarın. Tam olarak nereye aktığını öğrenin. Kapak cihazın içine sızdırıyorsa, flanşın basıncının düştüğü anlamına gelir, ancak bu arıza yine de giderilebilir ve başarı şansı yüksektir. Sızıntının sadece iki nedeni vardır:

  • üretim hatası - cihazın hizalaması yanlış yapıldı;
  • flanş üzerindeki kauçuk conta işlevini yerine getirmiyor, değiştirilmesi gerekiyor.

Contanın durumunu belirlemek için, tanktaki suyu tamamen boşaltın, contayı çıkarın ve aşınma veya hasar olup olmadığını dikkatlice inceleyin. Sıhhi tesisatçıya gittiğinizde, benzer bir model bulmak için yanınıza alın. Ardından kapağı tekrar takın ve su ısıtıcısını tekrar kullanın!

Video - Isıtma elemanının temizlenmesi (değiştirilmesi)

Önleme - Bir kazanın ömrü nasıl uzatılır?

Önemli! Kazanı, suyu seyreltmeden yıkayabileceğiniz şekilde kurabilirsiniz - bu şekilde zamandan tasarruf edersiniz ve cihazın kullanım ömrünü uzatırsınız.

$ (".wp-caption: eq (0)"). hide (); var ref = belge.referrer; var local = window.location..search (/ # video-içerik /); var s_object = ref.search (/ nesne /); if (ref == sayfa || s_object! = -1 || video_content! = -1) ($ (". tabs__content"). removeClass ("görünür"); $ (". single__video"). addClass ("görünür" ); $ (". tabs__caption li"). removeClass ("etkin"); $ (". tabs__caption li: eq (2)"). addClass ("etkin");)

Kombi, apartmanlar için vazgeçilmez bir cihazdır ve kır evleri... Ancak bazen teknik başarısız olur ve bozulur. Su ısıtıcısı sızdırıyorsa ne yapmalı? Makalemizi okuduktan sonra öğreneceksiniz: bir tank sızıntısının nedenleri, bunları kendi başınıza nasıl düzelteceğinizi ve bu tür sorunlardan nasıl kaçınacağınızı.

Su ısıtıcısı neden damladı

Tankın üstten mi alttan mı sızdırdığını fark ettiniz mi? Cihazı hemen şebekeden ayırmalısınız. Bir el feneri alın ve incelemenize başlayın. Sızıntının nereden kaynaklandığını bulmamız gerekiyor.

Davanın alttan sızdığı ortaya çıktı? O zaman sebep, aşınmış contalarda veya ısıtma elemanının kabuğunda olabilir. Yandan veya alttan bir sızıntı görüldüğünde, tankta bir delik olduğunu gösterir.

Hangi nedenlerle vücut sıkılığını kaybeder:

  • İmalat hatası. Ardından, kurulumdan kısa bir süre sonra sızıntı başlayacaktır.
  • Üretim çalışması eksikliği. Yılda en az bir kez, mahfaza hasar, kireç oluşumu açısından incelenmelidir.
  • Gerçekleştirilmedi.
  • Çok fazla kirlilik içeren sert suya hizmet eder.
  • Ekipman topraklanmadı.

Depolama tankının neden sızdırdığına daha yakından bakalım. Sebepler markaya bağlı değil - "Ariston", "Novatek", "Termeks".

Kendi elinizle bir sızıntı nasıl giderilir

Bir arıza nasıl belirlenir ve kendinizle nasıl başa çıkılır.

Kurulum sorunları

Bağladıktan kısa bir süre sonra, tanktan su damladığını fark edebilirsiniz. Bu durumda gövdenin kabuğu şişebilir veya deforme olabilir.

  • Kendi kendine kurulum sırasında emniyet valfini unuttunuz veya yanlış bağlanmış. Sonuç olarak, kap suyla taşar ve şişer, ardından akar. Vananın takılması gerekiyor. Sistemi aşırı basınçtan korur.

  • Valf yanlış takılırsa veya bozulursa, sistemden su tahliye edildiğinde tank deforme olur.
  • Kazanı kapattınız ve suyu kapattınız. O zaman sıcak su iç soğur ve vücut küçülür.
  • Ürün su ile kapasiteye kadar doldurulur. Isıtma sırasında genleşir ve tank şişer.

Deformasyon durumunda onarım imkansızdır, yeni bir cihaz kurmanız gerekecektir.

Korozyon etkileri

Magnezyum anotunu uzun süre değiştirdiniz mi? O zaman kazanın sızdırmasına şaşırmayın. Magnezyum sudaki tuzları çeker. Sonuç olarak, tortular anot üzerine yerleşir ve onu yok ederken, tank ve ısıtma elemanı bozulmadan kalır. Anot uzun zaman önce tahrip olursa metal gövdede korozyon başlar.

Bu tür bir olay gelişimi, yalnızca çubuğun yılda bir veya iki kez değiştirilmesiyle önlenebilir.

Kötü borular veya yanlış bağlantı

Borulardan veya bağlantılardan su damlıyor mu? Bağlantıların yalıtılması, sorunun çözülmesine ve çözülmesine yardımcı olacaktır: contayı veya fum bandını değiştirmeniz gerekir. Metal-plastik boruların kullanılması tavsiye edilir, çünkü su darbesi sonucu vücut zarar görür.

Flanş (conta) aşınmış

Isıtma elemanı ve magnezyum anot bir flanş üzerine monte edilmiştir, sızdırmazlık için bir conta takılmıştır. Yıpranmışsa, alttan sızar. Yenisiyle değiştirin veya tespit somunlarını daha sıkı sıkın.

Kalorifer gövdesi paslanmış

Kuru ısıtma elemanı çelik ve emaye bir kabuğa sahiptir - aşınma korozyona neden olur. Sızdıran bir öğeyi nasıl onarırım? Sadece değiştirme yardımcı olacaktır.

topraklama eksikliği

Cihazı topraklamak neden gereklidir? Akım kasaya düştüğünde, ikincisi elektrokorozyona maruz kalacaktır. Ayrıca, hayati tehlike arz eder: musluktan veya tankın yüzeyinden gelen su şoklanabilir.

Eğer madde şofbenin değiştirilebilecek aşınmış kısımlarında değilse, deponun tamiri yapılamaz. Vücudun kendisi bozulduğunda, yeni ekipman satın almanız gerekir.

Arıza nasıl önlenir? Yalnızca doğru işlemle:

  • Hattaki basıncın 3 atm'yi geçmemesine dikkat ediniz. Aksi takdirde, bir redüksiyon dişlisi takmanız gerekir.
  • Her altı ayda bir ekipmanı inceleyin, tankı ve ısıtıcıyı kireçten temizleyin, anodu değiştirin.
  • Bölgedeki su sertse bir su filtresi takın.

Bir arızayı önlemek, onarmaktan her zaman daha iyidir. Talimatları takip et.


Buluş, elektrik mühendisliği ile ilgilidir ve elektrikli ısıtıcıların imalatında kullanılabilir. Tüp şeklindeki elektrikli ısıtıcının uçlarındaki elektriksel olarak yalıtkan dolgu maddesi, 1 ila 6 saat süreyle organosilisyum kauçuk ile emprenye edilir.Kauçuk ile emprenye edilen dolgu maddesi, bir katalizör ile işlemden geçirilir, ardından boru şeklindeki elektrikli ısıtıcı en az 20 dakika boyunca açıkta tutulur. hava. Buluşun teknik sonucu, sızdırmazlık ünitesinin güvenilirliğini arttırmaktır. 1 hasta.

BULUŞUN PATENT İÇİN AÇIKLAMASI

Buluş elektrik mühendisliği ile ilgilidir ve boru şeklindeki elektrikli ısıtıcıların imalatında kullanılabilir. Elektrikli ısıtıcıların uç boşluklarının sızdırmaz kauçuk benzeri bir malzeme ile doldurulduğu, bir iki gün boyunca 25 ± 10 o C'lik bir sıcaklıkta polimerize edildiği ve sızdırmazlık malzemesine ısıl işlem uygulandığı, boru şeklindeki bir elektrikli ısıtıcıyı kapatmanın bilinen bir yöntemi. 220 260 o C sıcaklıkta 18 saat boyunca. Yöntemin dezavantajı, ısıtma elemanını ısıtırken, dolgu macunu ve dolgu macununun kendisiyle temas halinde olan boru ve çubuk malzemelerinin mutlak uzamasının farklı olması ve sırasında ısıtma elemanının döngüsel çalışması (açma-kapama) bu, dolgu macununun onunla temas eden malzemelere yapışmasında bir azalmaya, yalıtım direncinde bir azalmaya ve ısıtma elemanlarının kalitesinin bozulmasına yol açar. Teknik açıdan en yakın olanı, elektrikli ısıtıcının uçlarındaki elektrik yalıtım dolgusunun organosilikon kauçuk ile karıştırıldığı, elektrikli ısıtıcının belirli bir süre tutulduğu ve daha sonra kauçuğun ısıtılarak sertleştirildiği boru şeklindeki elektrikli ısıtıcıları kapatma yöntemleridir.
Ancak silikon kauçuk ısıtıldığında çeşitli gazların (karbon dioksit, karbon monoksit, su buharı, hidrojen vb.) yoğun bir şekilde salınımı meydana gelir. Gaz oluşumu süreci kauçuk polimerizasyonu süreci ile aynı anda gerçekleştiğinden, polimerize edilmiş malzemenin yapısı gözenekli hale gelir, bu da sızdırmazlık tabakasının gaz ve nem geçirgenliğinde bir artışa ve sonuç olarak yalıtımı azaltma olasılığına yol açar. ısıtma elemanının direnci. Buluşun teknik sonucu, yalıtım katmanının nem geçirgenliğini azaltarak ısıtma elemanı yalıtım ünitesinin güvenilirliğini arttırmaktır. Teknik sonucun elde edilmesi, ısıtma elemanının uçlarındaki elektrik yalıtkan dolgu maddesine (periklaz) silikon kauçuğun uygulanması, 1-6 saat (ısıtma elemanının çapına ve kalite gereksinimleri), bunun sonucunda nem geçirmez bir bölge oluşur. Isıtma elemanının ucundan organosilikon kauçuğun sızmasını önlemek için, emdirilmiş periklaz bir katalizör ile işlenir. Açık havada en az 20 dakika maruz kaldıktan sonra, periklaz ile emprenye edilmiş kauçuk tabakanın bir kısmı kauçuksu bir duruma dönüşür. Çizim, önerilen yöntemle yapılan bir elektrikli ısıtıcıyı göstermektedir. Elektrikli ısıtıcı bir çubuk 1, sertleştirilmiş kauçuk 2, sıvı kauçuk 3, periklaz 4, bir borudan (çelik, bakır) 5 oluşur. Bu şekilde sızdırmaz hale getirilen ısıtma elemanı elektrolitlere ve atmosferik neme karşı dayanıklıdır. Örnek. Kazanlar için ısıtma elemanlarının uçları (220 V, 0,6 kW) seri üretimde kapatılmıştır. Flanşı ısıtma elemanının sonunda lehimledikten sonra, periklaza SKTN kauçuk (OST 38-03-10-78) uygulanır. 1 saat beklettikten sonra fazla kauçuk, bir lastik toplayıcı kullanılarak çıkarılır. Kauçuğa batırılmış periklaza bir damla katalizör N 18 (TU 6-02-805-78) uygulanır ve açık havada en az 20 dakika tutulur. Sızdırmazlık ünitelerinin koruma kabiliyetinin değerlendirilmesi, ısıtma elemanının izolasyonunun elektriksel direncinin elektrokaplamadan önce ve sonra ve ayrıca ısıtma elemanının depolanması sırasında ölçülmesiyle gerçekleştirildi. Yalıtım direnci için ısıtma elemanının reddedilmesi pratikte yoktu. Isıtma elemanının uçlarının sızdırmazlığı için önerilen yöntemin kullanılması, ısıtma elemanının güvenilirliğini ve dayanıklılığını artıran agresif ortamlarda ve yüksek nemli koşullarda sızdırmazlık birimlerinin direncini arttırır, elektrikli ısıtma cihazlarının servisini güvenli hale getirir.

İDDİA

Yalıtım dolgusu üzerindeki elektrikli ısıtıcının uçlarına silikon kauçuğun sokulduğu, elektrikli ısıtıcının önceden belirlenmiş bir süre boyunca tutulduğu ve daha sonra kauçuğun kürlendiği, boru şeklindeki elektrikli ısıtıcıların sızdırmazlığı için bir yöntem olup, özelliği; 1-6 saat kauçuğun sokulması ve bir katalizör uygulanarak ve elektrikli ısıtıcının açık havada en az 20 dakika tutularak kürlenmesi.

benzer yayınlar