- Exemplos práticos de configurações de relé
- Conectando um novo dispositivo
- Bomba parou de desligar
- Situações que não requerem ajuste
- Objetivo funcional do interruptor de fluxo
- O dispositivo e o princípio de operação do pressostato
- Visão geral de modelos populares
- Instruções passo a passo para ajustar o pressostato
- Instruções passo a passo como conectar
- Conexão ao conversor de frequência
- Para o sistema de abastecimento de água
- Quando a automação precisa ser redefinida?
- Falhas de relé permitidas
- O dispositivo de uma caldeira a gás de circuito duplo
- O princípio de funcionamento da caldeira e seu dispositivo
- Regras e critérios de seleção na loja
- Modelos para um apartamento
- Para o sistema de abastecimento de água de uma casa particular
- Instrumentos confiáveis
- Genyo Lowara Genyo 8A
- Grundfos UPA 120
Exemplos práticos de configurações de relé
Vamos analisar os casos em que o recurso ao ajuste do pressostato é realmente necessário. Isso geralmente acontece ao comprar um novo aparelho ou quando ocorrem desligamentos frequentes da bomba. Além disso, a configuração será necessária se você tiver um dispositivo usado com parâmetros rebaixados.
Conectando um novo dispositivo
Nesta etapa, você deve verificar o quão corretas estão as configurações de fábrica e, se necessário, fazer algumas alterações no funcionamento da bomba.
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Desligamos a energia, esvaziamos completamente o sistema de água até que o manômetro atinja a marca "zero".Ligue a bomba e observe as leituras. Lembramos em que valor desligou. Em seguida, drenamos a água e lembramos os parâmetros nos quais a bomba começa a funcionar novamente
Nós torcemos uma mola grande para aumentar a borda inferior. Fazemos uma verificação: drenamos a água e lembramos o valor de ligar e desligar. O segundo parâmetro deve aumentar junto com o primeiro. Ajuste até obter o resultado desejado.
Realizamos as mesmas ações, mas com uma pequena mola. Você precisa agir com cuidado, pois a menor mudança na posição da mola responde à operação da bomba. Depois de apertar ou afrouxar levemente a porca, verificamos imediatamente o resultado do trabalho
Tendo terminado todas as manipulações com as molas, fazemos as leituras finais e as comparamos com as iniciais. Também analisamos o que mudou no trabalho da emissora. Se o tanque começou a ser preenchido em um volume diferente e os intervalos liga / desliga foram alterados, a configuração foi bem-sucedida
Etapa 1 - preparação do equipamento
Estágio 2 - ajustando o valor de ativação
Passo 3 - ajustando o valor da viagem
Etapa 4 - testando a operação do sistema
Para acompanhar o andamento do trabalho, recomenda-se anotar todos os dados recebidos em um pedaço de papel. No futuro, você pode retornar às configurações iniciais ou alterar as configurações novamente.
Bomba parou de desligar
Nesse caso, desligamos à força o equipamento de bombeamento e agimos na seguinte ordem:
- Ligamos e esperamos até que a pressão atinja a marca máxima - suponhamos 3,7 atm.
- Desligamos o equipamento e baixamos a pressão drenando a água - por exemplo, até 3,1 atm.
- Aperte levemente a porca da mola pequena, aumentando o valor do diferencial.
- Verificamos como a pressão de corte mudou e testamos o sistema.
- Ajustamos a melhor opção apertando e soltando as porcas em ambas as molas.
Se a causa foi uma configuração inicial incorreta, ela pode ser resolvida sem comprar um novo relé. Recomenda-se verificar regularmente, uma vez a cada 1-2 meses, o funcionamento do pressostato e, se necessário, ajustar os limites liga / desliga.
Situações que não requerem ajuste
Pode haver muitas razões quando a bomba não desliga ou não liga - desde um bloqueio nas comunicações até uma falha do motor. Portanto, antes de começar a desmontar o relé, verifique se o restante dos equipamentos da estação de bombeamento está funcionando corretamente.
Se tudo estiver em ordem com os demais dispositivos, o problema está na automação. Voltamo-nos para a inspeção do pressostato. Desconectamos da conexão e dos fios, removemos a tampa e verificamos dois pontos críticos: um tubo fino para conexão ao sistema e um bloco de contatos.
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Para verificar se o orifício está limpo, é necessário desmontar o dispositivo para inspeção e, caso seja encontrado algum bloqueio, limpe-o.
A qualidade da água da torneira não é ideal, muitas vezes o problema é resolvido simplesmente limpando a entrada de ferrugem e depósitos minerais.
Mesmo dispositivos com alto grau de proteção contra umidade podem falhar devido ao fato de os contatos dos fios estarem oxidados ou queimados.
Para limpar os contatos, use uma solução química especial ou a opção mais simples - a lixa mais fina
Você tem que agir com muito cuidado
Conexão do tanque hidráulico entupido
Limpeza da entrada do relé
Contatos elétricos entupidos
Limpeza do bloco de contato.Se as medidas de limpeza não ajudaram, e o ajuste da posição das molas também foi em vão, provavelmente o relé não está sujeito a operação adicional e deve ser substituído por um novo
Se as medidas de limpeza não ajudaram, e o ajuste da posição das molas também foi em vão, provavelmente o relé não está sujeito a operação adicional e deve ser substituído por um novo.
Suponha que você tenha um dispositivo antigo, mas funcionando, em suas mãos. Seu ajuste ocorre na mesma ordem que a configuração de um novo relé. Antes de iniciar o trabalho, certifique-se de que o dispositivo está intacto, desmonte-o e verifique se todos os contatos e molas estão no lugar.
Objetivo funcional do interruptor de fluxo
Nos sistemas domésticos de abastecimento de água, ocorre com bastante frequência a operação de uma estação de bombeamento sem água que ameaça com um acidente. Um problema semelhante é chamado de "funcionamento a seco".
Como regra, o líquido resfria e lubrifica os elementos do sistema, garantindo assim seu desempenho normal. Mesmo um curto funcionamento a seco leva à deformação de peças individuais, superaquecimento e falha do motor do equipamento. Os efeitos negativos se aplicam aos modelos de bomba de superfície e profunda.
O funcionamento a seco ocorre por vários motivos:
- escolha errada do desempenho da bomba;
- instalação malsucedida;
- violação da integridade da tubulação de água;
- baixa pressão do fluido e falta de controle sobre seu nível, para o qual é usado um pressostato;
- detritos acumulados na tubulação de bombeamento.
Um sensor automático é necessário para proteger completamente o dispositivo das ameaças representadas pela falta de água. Ele mede, controla e mantém a constância dos parâmetros do fluxo de água.

O equipamento de bombeamento equipado com um sensor tem muitas vantagens.Dura mais, falha com menos frequência, consome eletricidade de forma mais econômica. Existem também modelos de relé para caldeiras
O principal objetivo do relé é desligar independentemente a estação de bombeamento em caso de potência de fluxo de fluido insuficiente e ligá-la após a normalização dos indicadores.
O dispositivo e o princípio de operação do pressostato
O dispositivo de pressostato da estação de bombeamento não é complicado. O projeto do relé inclui os seguintes elementos.
Habitação (ver imagem abaixo).
- Flange para conectar o módulo ao sistema.
- Porca projetada para ajustar o desligamento do dispositivo.
- Uma porca que regula a força de compressão no tanque no qual a unidade será ligada.
- Terminais aos quais os fios provenientes da bomba estão conectados.
- Local para conectar os fios da rede.
- Terminais de terra.
- Acoplamentos para fixação de cabos elétricos.
Há uma tampa de metal na parte inferior do relé. Se você abri-lo, poderá ver a membrana e o pistão.
O princípio de funcionamento do pressostato é o seguinte. Com o aumento da força de compressão na câmara do tanque hidráulico projetada para ar, a membrana do relé flexiona e atua no pistão. Ele aciona e ativa o grupo de contatos do relé. O grupo de contatos, que possui 2 dobradiças, dependendo da posição do pistão, fecha ou abre os contatos através dos quais a bomba é alimentada. Como resultado, quando os contatos são fechados, o equipamento é acionado e, quando são abertos, a unidade para.
Visão geral de modelos populares
Existem dois tipos de pressostatos: mecânicos e eletrônicos, estes últimos são muito mais caros e raramente utilizados.Uma ampla gama de dispositivos de fabricantes nacionais e estrangeiros é apresentada no mercado, facilitando a escolha do modelo desejado.
RDM-5 Dzhileks (15 USD) é o modelo de alta qualidade mais popular de um fabricante nacional.
Características
- faixa: 1,0 - 4,6 atm.;
- diferença mínima: 1 atm.;
- corrente de operação: máximo 10 A.;
- classe de proteção: IP 44;
- configurações de fábrica: 1,4 atm. e 2,8 atm.
Genebre 3781 1/4 ″ ($ 10) é um modelo de orçamento feito na Espanha.
Características
- material da caixa: plástico;
- pressão: top 10 atm.;
- conexão: rosqueada de 1,4 polegadas;
- peso: 0,4kg.
Italtecnica PM / 5-3W (13 USD) é um dispositivo barato de um fabricante italiano com um manômetro embutido.
Características
- corrente máxima: 12A;
- pressão de trabalho: máximo 5 atm.;
- inferior: faixa de ajuste 1 - 2,5 atm.;
- superior: faixa 1,8 - 4,5 atm.
O pressostato é o elemento mais importante no sistema de entrada de água, que fornece abastecimento individual automático de água para a casa. Ele está localizado próximo ao acumulador, o modo de operação é ajustado por meio de parafusos de ajuste dentro da carcaça.
Ao organizar o abastecimento autônomo de água em uma casa particular, o equipamento de bombeamento é usado para elevar a água. Para que o abastecimento de água seja estável, é necessário selecioná-lo corretamente, pois cada tipo possui características e características técnicas próprias.
Para um funcionamento eficiente e sem problemas da bomba e de todo o sistema de abastecimento de água, é necessário adquirir e instalar um kit de automação para a bomba, tendo em conta as características do poço ou poço, o nível de água e o seu caudal previsto .
A bomba vibratória é escolhida quando a quantidade de água gasta por dia não excede 1 metro cúbico.É barato, não cria problemas durante a operação e manutenção e seu reparo é simples. Mas se a água for consumida de 1 a 4 metros cúbicos ou a água estiver localizada a uma distância de 50 m, é melhor comprar um modelo centrífugo.
Normalmente o kit inclui:
- relé de operação, responsável por fornecer e bloquear a tensão da bomba no momento do esvaziamento ou enchimento do sistema; o dispositivo pode ser configurado imediatamente na fábrica, e a autoconfiguração para condições específicas também é permitida:
- um coletor que abastece e distribui água para todos os pontos de consumo;
- manômetro para medir a pressão.
Os fabricantes oferecem estações de bombeamento prontas e adaptadas a requisitos específicos, mas um sistema automontado funcionará com mais eficiência. O sistema também está equipado com um sensor que bloqueia o seu funcionamento durante o funcionamento a seco: desliga o motor da alimentação.
A segurança da operação do equipamento é garantida por sensores de proteção contra sobrecarga e integridade da tubulação principal, além de um regulador de potência.
Instruções passo a passo para ajustar o pressostato
Etapa 1. Verifique a pressão do ar comprimido no acumulador. Há um bujão de borracha na parte de trás do tanque, você precisa removê-lo e chegar ao mamilo. Verifique a pressão com um medidor de pressão de ar comum, deve ser igual a uma atmosfera. Se não houver pressão, bombeie ar, meça os dados e depois de um tempo verifique os indicadores. Se eles diminuirem - um problema, você precisa procurar a causa e eliminá-la. O fato é que a maioria dos fabricantes de equipamentos vende acumuladores hidráulicos com ar bombeado. Se não estiver disponível ao comprar, isso indica um casamento, é melhor não comprar essa bomba.
Primeiro você precisa medir a pressão no acumulador
Etapa 2. Desconecte a energia elétrica e remova a tampa protetora do alojamento do regulador de pressão. É fixado com um parafuso, removido com uma chave de fenda comum. Sob a tampa há um grupo de contato e duas molas comprimidas por porcas de 8 mm.
Para ajustar o relé, você deve remover a tampa da carcaça
Grande primavera. Responsável pela pressão na qual a bomba liga. Se a mola estiver totalmente apertada, os contatos de ativação do motor estarão constantemente fechados, a bomba liga com pressão zero e funciona constantemente.
Mola pequena. Responsável por desligar a bomba, dependendo do grau de compressão, a pressão da água muda e atinge seu valor máximo
Observe, não o funcionamento ideal, mas o máximo de acordo com as características técnicas da unidade.
As configurações de fábrica do relé precisam ser ajustadas
Por exemplo, você tem um delta de 2 atm. Se, neste caso, a bomba for ligada a uma pressão de 1 atm, ela será desligada a 3 atm. Se ele liga a 1,5 atm, então desliga, respectivamente, a 3,5 atm. e assim por diante. Sempre a diferença entre a pressão ligada e desligada do motor elétrico será de 2 atm. Você pode alterar este parâmetro alterando a taxa de compressão da mola pequena. Lembre-se dessas dependências, elas são necessárias para entender o algoritmo de controle de pressão. As configurações de fábrica estão definidas para ligar a bomba a 1,5 atm. e desligamento em 2,5 atm., delta é 1 atm.
Etapa 3. Verifique os parâmetros operacionais reais da bomba. Abra a torneira para drenar a água e libere lentamente sua pressão, monitore constantemente o movimento da agulha do manômetro. Lembre-se ou anote em quais indicadores a bomba ligou.
Quando a água é drenada, a seta indica uma diminuição da pressão
Etapa 4. Continue monitorando até o momento do desligamento. Anote também os valores em que o motor elétrico desliga. Descubra o delta, subtraia o menor do maior valor. Este parâmetro é necessário para que você possa navegar em quais pressões a bomba desligará se você ajustar a força de compressão da mola grande.
Agora você precisa observar os valores em que a bomba desliga
Etapa 5. Desligue a bomba e solte a porca da mola pequena cerca de duas voltas. Ligue a bomba, conserte o momento em que desliga. Agora o delta deve diminuir em cerca de 0,5 atm. A bomba desligará quando a pressão atingir 2,0 atm.
Usando a chave, você precisa soltar a pequena mola algumas voltas.
Etapa 6. Você precisa garantir que a pressão da água esteja na faixa de 1,2 a 1,7 atm. Como mencionado acima, este é o modo ideal. Delta 0,5 atm. você já instalou, você precisa diminuir o limite de comutação. Para fazer isso, você precisa liberar uma mola grande. Pela primeira vez, gire a porca, verifique o período de partida, se necessário, ajuste a força de compressão da mola grande.
Grande ajuste de mola
Você terá que ligar a bomba várias vezes até ligá-la a 1,2 atm. e desligar a uma pressão de 1,7 atm. Resta substituir a tampa da carcaça e colocar a estação de bombeamento em operação. Se a pressão estiver ajustada corretamente, os filtros estiverem constantemente em boas condições, a bomba funcionará por um longo período de tempo, não há necessidade de fazer nenhuma manutenção especial.
Critérios de Seleção do Relé da Bomba
Instruções passo a passo como conectar
Um diagrama detalhado da instalação do sensor de pressão está nas instruções com as quais o dispositivo é vendido. Em geral, a sequência de etapas é a mesma.
Conexão ao conversor de frequência
O sensor é conectado ao inversor na seguinte ordem:
- monte o sensor na tubulação, conecte o dispositivo ao conversor de alta frequência com um cabo de sinal;
- de acordo com o diagrama fornecido na documentação, conecte os fios aos terminais apropriados;
- configure a parte de software do conversor e verifique o funcionamento do bundle.
Para evitar interferências e operação correta do inversor, um cabo de sinal blindado é usado para a colocação.
Para o sistema de abastecimento de água
Um transmissor de montagem em tubulação típico requer um stub com cinco condutores:
- entrada e saída de água;
- saída para o tanque de expansão;
- sob o pressostato, como regra, com uma rosca externa;
- saída do manômetro.
Um cabo da bomba é conectado ao sensor para controlar a ativação ou desativação. A fonte de alimentação é fornecida por um cabo que é colocado na blindagem.
Quando a automação precisa ser redefinida?
Existem várias razões pelas quais uma bomba pode não fornecer o valor necessário. Listamos brevemente os mais comuns:
- o equipamento opera em uma grande profundidade de sucção, não consegue atingir o fornecimento de água com a força necessária;
- desgaste do rotor da bomba, não pode bombear água com a força necessária;
- aumento do desgaste das glândulas de vedação, vazamento de ar;
- a necessidade de fornecer água com alta pressão para um edifício de vários andares ou um tanque de armazenamento altamente localizado;
- Mecanismos que consomem água requerem mais pressão.
Nestes e em outros casos semelhantes, será necessário alterar as configurações de fábrica.
Falhas de relé permitidas
Várias avarias que são distintivas para pressostatos são observadas. Em muitos casos, eles são simplesmente trocados por novos dispositivos. Mas existem pequenos problemas que podem ser removidos pessoalmente sem a ajuda de um profissional.

Se o pressostato for objeto de mau funcionamento, o profissional insistirá em substituir o dispositivo. Todas as ações de serviço de limpeza e substituição de contatos custam mais ao cliente do que comprar e instalar um novo dispositivo
Mais frequentemente do que outros, ocorre uma avaria, caracterizada por fuga de ar do retransmissão com o receptor ligado. Nesta modalidade, a válvula de partida pode ser a culpada. Você só precisa substituir a junta e o problema será corrigido.
A ativação frequente do soprador de ar indica afrouxamento e deslocamento dos parafusos de pressão. Aqui você precisará verificar novamente o limite para ligar e desligar o relé e ajustá-los de acordo com as instruções da seção anterior.
O dispositivo de uma caldeira a gás de circuito duplo
Para entender o princípio de operação de uma caldeira a gás de circuito duplo, é necessário entender seu dispositivo. É composto por vários módulos individuais que aquecem o meio de aquecimento no circuito de aquecimento e comutam para o circuito de água quente sanitária. O trabalho bem coordenado de todos os componentes permite contar com a operação sem problemas do equipamento. Conhecendo o dispositivo de uma caldeira de circuito duplo, você pode entender seu princípio de operação.
Não consideraremos o dispositivo de caldeiras de circuito duplo com a precisão de um parafuso, pois basta entender a finalidade dos componentes principais. Dentro do caldeirão, encontraremos:
Modelos de aparelhos com dois circuitos: circuito de aquecimento e de água quente.
- Um queimador localizado em uma câmara de combustão aberta ou fechada é o coração de qualquer caldeira de aquecimento.Aquece o líquido de refrigeração e gera calor para o funcionamento do circuito de DHW. Para garantir a manutenção precisa da temperatura definida, é dotado de um sistema eletrônico de modulação de chama;
- Câmara de combustão - o queimador acima está localizado nela. Pode ser aberto ou fechado. Em uma câmara de combustão fechada (ou melhor, acima dela) encontraremos um ventilador responsável por forçar o ar e remover os produtos da combustão. É ele quem é a fonte do ruído silencioso quando a caldeira é ligada;
- Bomba de circulação - fornece circulação forçada do líquido de refrigeração através do sistema de aquecimento e durante a operação do circuito de água quente sanitária. Ao contrário do ventilador da câmara de combustão, a bomba não é fonte de ruído e funciona o mais silenciosamente possível;
- Válvula de três vias - é essa coisa responsável por mudar o sistema para o modo de geração de água quente;
- O trocador de calor principal - no dispositivo de uma caldeira a gás montada na parede de circuito duplo, está localizado acima do queimador, na câmara de combustão. Aqui, o meio de aquecimento utilizado no circuito de aquecimento ou no circuito de água quente sanitária para aquecimento de água é aquecido;
- Trocador de calor secundário - é nele que a água quente é preparada;
- Automação - controla os parâmetros do equipamento, verifica a temperatura do refrigerante e da água quente, controla a modulação, liga e desliga vários nós, controla a presença de chama, corrige erros e executa outras funções úteis.
Na parte inferior dos edifícios existem tubos de derivação para conectar o sistema de aquecimento, tubos com água fria, tubos com água quente e gás.
Alguns modelos de caldeiras de circuito duplo a gás usam trocadores de calor duplos. Mas o princípio de operação permanece quase o mesmo.

Você pode notar que o dispositivo do gêiser difere apenas na ausência de um circuito de aquecimento.
Descobrimos o dispositivo de uma caldeira a gás montada na parede de circuito duplo - parece um pouco complicado, mas se você entender o propósito de certos nós, as dificuldades desaparecerão. Aqui podemos notar a semelhança com um aquecedor de água instantâneo a gás, do qual permanece aqui um queimador com um trocador de calor. Todo o resto é retirado de caldeiras de circuito único montadas na parede. A vantagem indiscutível é a presença de uma tubulação embutida - este é um tanque de expansão, uma bomba de circulação e um grupo de segurança.
Ao analisar o princípio de funcionamento e o dispositivo de uma caldeira a gás de circuito duplo, deve-se notar que a água do circuito de água quente nunca se mistura com o refrigerante. O refrigerante é despejado no sistema de aquecimento através de um tubo separado conectado ao aquecimento. A água quente é preparada por parte do refrigerante que circula pelo trocador de calor secundário. No entanto, falaremos sobre isso um pouco mais adiante.
O princípio de funcionamento da caldeira e seu dispositivo
Figura 1. Diagrama hidráulico de uma caldeira de circuito duplo em modo de aquecimento.
Os aparelhos a gás com dois circuitos de aquecimento têm o seguinte princípio de funcionamento. O calor do gás natural queimado é transferido para o trocador de calor, localizado acima do queimador de gás. Este trocador de calor está incluído no sistema de aquecimento principal, ou seja, a água aquecida nele circulará pelo sistema de aquecimento. A circulação da água é realizada por meio de uma bomba embutida na caldeira. Para a preparação de água quente, o dispositivo de circuito duplo está equipado com um trocador de calor secundário.
O diagrama apresentado na FIGURA 1 mostra os processos de trabalho em andamento e a disposição dos equipamentos:
- Queimador de gás.
- Bomba de circulação.
- Válvula de três vias.
- Circuito DHW, permutador de calor de placas.
- Permutador de calor do circuito de aquecimento.
- D - entrada (retorno) do sistema de aquecimento para aquecimento;
- A - fornecimento de refrigerante pronto para aparelhos de aquecimento;
- C - entrada de água fria da rede;
- B - saída de água quente pronta para necessidades sanitárias e uso doméstico.
O princípio de preparação da água para água quente sanitária é o seguinte: a água aquecida no primeiro permutador de calor (5), que se encontra por cima do queimador a gás (1) e destina-se a aquecer o circuito de aquecimento, entra no segundo permutador de calor de placas (4), onde transfere o seu calor para o circuito de água quente sanitária.
Como regra, as caldeiras de circuito duplo possuem um tanque de expansão embutido para compensar as mudanças no volume do líquido refrigerante.
O esquema de uma caldeira de circuito duplo permite produzir água quente e aquecê-la para aquecimento apenas em determinados modos.
O projeto de uma caldeira a gás de circuito duplo.
Não é possível utilizar a caldeira tanto para água quente sanitária como para aquecimento num determinado momento. Por exemplo, durante a operação do dispositivo, o sistema de aquecimento é aquecido a uma determinada temperatura, o processo de manutenção da temperatura é controlado pela caldeira automática e a circulação do refrigerante pela rede de aquecimento é realizada por uma bomba.
Em um determinado momento, a torneira de água quente para necessidades domésticas é aberta e, assim que a água começa a se mover ao longo do circuito de água quente, é ativado um sensor de fluxo especial instalado na caldeira. Com a ajuda de uma válvula de três vias (3), os circuitos de fluxo de água na caldeira são reconfigurados.Ou seja, a água aquecida no trocador de calor (5) deixa de fluir para o sistema de aquecimento e é fornecida ao trocador de calor de placas (4), onde transfere seu calor para o sistema de água quente, ou seja, a água fria que chegou do gasoduto (C) é aquecido através do gasoduto (B) servido aos consumidores de um apartamento ou casa.
Neste momento, a circulação faz um pequeno círculo e o sistema de aquecimento não aquece durante o uso da DHW. Assim que a torneira na entrada de DHW é fechada, o sensor de fluxo é acionado e a válvula de três vias abre novamente o circuito de aquecimento, ocorre um aquecimento adicional do sistema de aquecimento.
Na maioria das vezes, o esquema do dispositivo de uma caldeira a gás de circuito duplo implica a presença de um trocador de calor de placas. Como já mencionado, seu objetivo é transferir calor do circuito de aquecimento para o circuito de abastecimento de água. O princípio de tal trocador de calor é que conjuntos de placas com água quente e fria são montados em um pacote onde ocorre a transferência de calor.
A conexão é feita de forma hermética: isso evita a mistura de líquidos de diferentes circuitos. Devido à constante mudança de temperatura, ocorrem processos de expansão térmica do metal a partir do qual o trocador de calor é feito, o que contribui para a remoção mecânica da incrustação resultante. Os trocadores de calor de placas são feitos de cobre ou latão.
Esquema de ligação para uma caldeira de circuito duplo.
Existe um esquema de caldeira de circuito duplo, que inclui um trocador de calor combinado.
Está localizado acima do queimador de gás e consiste em tubos duplos. Ou seja, o tubo do circuito de aquecimento contém um tubo de água quente dentro do seu espaço.
Este esquema permite dispensar um trocador de calor de placas e aumentar ligeiramente a eficiência no processo de preparação de água quente.
A desvantagem das caldeiras com trocador de calor combinado é que a incrustação é depositada entre as paredes finas dos tubos, como resultado da deterioração das condições de operação da caldeira.
Regras e critérios de seleção na loja
Uma ampla gama de configurações permite instalar um relé eletrônico em qualquer sistema de abastecimento de água doméstico. Funcionará bem com bombas submersíveis e de superfície.
Parâmetros que são levados em consideração na escolha:
- o relé funciona em conjunto com um acumulador hidráulico;
- pressão máxima gerada pela bomba;
- método de instalação, dimensões dos tubos de conexão;
- potência do motor elétrico;
- estabilidade de tensão;
- o grau de deterioração do sistema;
- grau de proteção do dispositivo.
Modelos para um apartamento
Para relés usados em um apartamento, é importante ter uma ampla variedade de configurações e a capacidade de definir uma senha:
| Dispositivo e seus parâmetros | Mochila Pedagógica SWITCHMATIC 2/2+ | RDE-Luz | RDE-M-St |
| Faixa de Rvkl, barra | 0,5-7,0 | 0,2-9,7 | 0,2-6,0 |
| Faixa Roff, barra | 8,0-12,0 | 0,4-9,90 | 0,4-9,99 |
| Potência máxima da bomba, kW | 2,2 | 1,5 | 1,5 |
| Proteção contra funcionamento a seco | + | + | + |
| Atraso de ligar/desligar da bomba | + | + | + |
| Proteção contra quebra | — | — | + |
| Proteção contra vazamento | — | — | + |
| Modo de rega | — | — | — |
| Proteção contra acionamento frequente | — | — | + |
| Senha | — | + | + |
| Avaria do acumulador hidráulico | — | — | — |
| Sensor remoto | — | — | + |
Para o sistema de abastecimento de água de uma casa particular
Os relés usados em uma casa particular são diferenciados por uma extensa lista de modos de proteção da bomba:
| Dispositivo e seus parâmetros | RDE G1/2 | RDE 10.0-U | RDE-M |
| Faixa de Rvkl, barra | 0,5-6,0 | 0,2-9,7 | 0,2-9,7 |
| Faixa Roff, barra | 0,8-9,9 | 3,0-9,9 | 3,0-9,9 |
| Potência máxima da bomba, kW | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Proteção contra funcionamento a seco | + | + | + |
| Atraso de ligar/desligar da bomba | + | + | + |
| Proteção contra quebra | + | + | + |
| Proteção contra vazamento | + | + | + |
| Modo de rega | + | + | + |
| Proteção contra acionamentos frequentes. | + | + | + |
| Senha | — | + | + |
| Avaria do acumulador hidráulico | — | — | + |
| Sensor remoto | — | — | — |
Instrumentos confiáveis
Entre toda a gama de relés, dois modelos são os mais procurados, localizados aproximadamente na mesma categoria de preço - cerca de US $ 30. Vamos considerar suas características com mais detalhes.
Genyo Lowara Genyo 8A
Desenvolvimento de uma empresa polonesa dedicada à produção de equipamentos eletrônicos para sistemas de controle. Destina-se à aplicação em sistemas domésticos de abastecimento de água.
O Genyo permite o controle automático da bomba: partida e desligamento com base no consumo real de água, evitando quaisquer flutuações de pressão durante a operação. Além disso, a bomba elétrica é protegida contra funcionamento a seco.
O objetivo principal é controlar a bomba e controlar a pressão nos tubos durante a operação. Este sensor liga a bomba quando o fluxo de água excede 1,6 litros por minuto. Ele consome 2,4 kW de eletricidade. A faixa de temperatura de operação é de 5 a 60 graus.
Grundfos UPA 120
Fabricado em fábricas na Romênia e na China. Mantém a estabilidade do abastecimento de água em salas equipadas com sistemas individuais de abastecimento de água. Evita que as unidades de bombeamento fiquem em marcha lenta.

O relé da marca Grundfos está equipado com uma classe de proteção elevada, permitindo-lhe suportar praticamente qualquer carga. O consumo de eletricidade é de cerca de 2,2 kW
A automação do dispositivo começa com uma vazão de 1,5 litros por minuto. O parâmetro de limite da faixa de temperatura coberta é de 60 graus. A unidade é produzida em dimensões lineares compactas, o que facilita muito o processo de instalação.









































