что такое кран пробко спускной
Краны пробно-спускные, пробковые и шаровые
Краны классифицируются на газовые и жидкостные (водопроводные). По направлению потока и числу патрубков подразделяются на проходные, угловые, трехходовые и многоходовые. По характеру движения затвора краны бывают с вращением затвора без подъема и с подъемом (отжимом) затвора. По наличию или отсутствию сужения прохода краны разделяются на полнопроходные и суженные. По типу привода делятся на ручные, с электроприводом, с пневмоприводом, c гидроприводом. По форме затвора краны классифицируются на конусные, цилиндрические, шаровые и игольчатые.
Характеристики пробно-спускных кранов:
Таблица фигур (исполнение) | Ру, МПа | Ду, мм | Рабочая среда |
10Б8бк, 10Б9бк, 10Б19бк | 1 | 6, 10, 15, 20 | ВД |
Характеристики пробковых кранов:
Таблица фигур (исполнение) | Ру, МПа | Ду, мм | Рабочая среда |
11б12бк, 11б34бк | 0,01 | 15, 20 | Г |
11б40бк | 0,01 | 25, 32 | Г |
11ч3бк | 0,1 | 25, 32, 40, 50 | Г |
Кран Маевского | 0,6 | — | ВД |
11ч18бк (трехходовой) | 0,6 | 25, 40, 50, 65, 80, 100 | ВД, НП |
11ч37п | 0,6 | 50, 65, 100 | Г |
11ч38п | 0,6 | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80 | Г |
11б6бк1, (11б6бк) | 0,6 (1,0) | 15, 20, 25, 32, 40, 50 | Г, (ВД) |
11ч6бк | 1,0 | 15, 20, 25, 32, 40, 50 | ВД, НП |
11б23бк | 1,0 | 15 | ВД, Ж |
11с17бк (трех., с обогревом) | 0,1 | 50, 80 | Смола, пек |
11с7бк (проходн., с обогревом) | 0,1 | 50, 80 | Смола, пек |
11с6бк, КЦО (с обогревом) | 1,6 | 50, 80, 100, 150 | Парафин, битум |
11с9п | 1,6 | 50, 80, 100, 150 | Ж, НП, Г |
11ч16бк | 1,6 | 80, 100, 125, 150, 200 | Щелочь |
11ч25бк | 1,6 | 50, 65, 100 | Каучук |
11б38бк, 11б18бк (трех., под маном.) | 1,6 | 15 | ВД, П |
Характеристики шаровых кранов:
Табличная фигура номер чертежа | Ру, МПа | Ду, мм | Тип присоединения | Рабочая среда | Примечание |
11с33п | 1,6; 2,5; 4,0; (6,3; 8,0; 10,0) | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200 | Фланцевое, муфтовон, штуцерно-нипельное, под приварку | В, П, Н, ПГ, агрессивные, пищевые среды | Ручные, под/с эл. привод, с обогревом |
11нж33п | |||||
11с13п | |||||
11нж13п | |||||
11с41п | 1,6; 2,5; 4,0 | 50, 80, 100, 150, 200 | С помощью приварных фланцев (вафельное) | В, П, Н, ПГ, агрессивные среды | Ручные |
11тн40п | |||||
11тн41п | |||||
11с373п | 8,0; 10,0 | 300, 400, 500 | Под приварку (надземные, подземные) | Природный газ (ПГ) | Ручные, пневмопривод, пневмогидропривод |
11с773п | |||||
ПТ39180 | |||||
МА39010 | 1,6; 0,6 | 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 | Под приварку (надземные, подземные), фланцевое с ответными фланцами, фланцевое | Природный газ (ПГ), В, П, Н | Ручные |
МА39015 | |||||
МА39032 | |||||
МА39027 | |||||
МА39033 | 2,5; 4,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0 | 50, 80, 80/50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 700, 1000, 1200, 1400 | Под приварку (надземные, подземные), фланцевое с ответными фланцами, фланцевое | Природный газ (ПГ), В, П, Н | Ручные, пневмопривод, пневмогидропривод, под/с эл. привод |
11лс60п(660) | |||||
11лс760п | |||||
11c(лс)45п | |||||
11c(лс)745п | |||||
11лс68п(768) | |||||
11лс62р(762) | |||||
КШТВ | 1,6; 2,5 | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200 | Фланцевое | В, П, Н, ПГ, агрессивные, абразиво содержащие, пищевые среды | Ручные, пневмопривод, под/с эл. привод, трехходовые, с обогревом |
КШТВГ | |||||
КШТВа | |||||
КШТХ | |||||
КШП | |||||
КШЗ | 1,6; 2,5 | 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200 | Фланцевое под приварку | В, П, Н, ПГ, агрессивные среды | Ручные, под/с эл. привод |
КШГ | |||||
КШ | |||||
КШТЗ | 1,6 | 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 | Под приварку | В, П, Н, ПГ, агрессивные, пищевые среды | Ручные, трехходовые |
КШТТ | |||||
КШЗк | 0,6; 1,0; 1,6 | 32, 40, 50, 65, 80, 100 | Фланцевое под приварку | В, П, Н, ПГ, агрессивные, пищевые среды | Ручные, трехходовые |
КШЗ | |||||
КШТГ | |||||
КШЗТ | |||||
КШТ | |||||
КШС, 11нж02п | 0,6; 1,6 | 15, 20, 25, 32, 50 | Фланцевое, штуцерно-нипельное, под приварку | В, П, Н, ПГ, агрессивные, пищевые среды | Ручные, под/с эл. привод, трехходовые |
11нж902п | |||||
11с38п, 11нж38п | 0,6; 16,0 | 10, 15, 20 | Муфтовое | В, П, Н, ПГ | Ручные |
11лс61п | 32,0 | 25, 32 | Муфтовое | В, П, Н, ПГ | Ручные |
11Б27п(п1) | 1,6 | 15, 20, 25, 32, 40 | Муфтовое | В, П, Н, ПГ | Ручные |
11Б41п(п3) | |||||
11с67п (30с41нж) | 1,6 | 50, 80, 100 | Фланцевое | В, П, Н, ПГ | Ручные |
ООО “ФАСТЕХ” уже несколько лет является одним из ведущих поставщиков трубопроводной арматуры, такой как задвижки, клапаны, краны, дисковые затворы и др. Мы подберем Вам арматуру и осуществим ее доставку в самые сжатые сроки.
Кран пробко-спускной
Арматура АIII 6мм А500с в бухтах
Выберите количество в нужных вам единицах измерения
В качестве распределительного запорного органа на трубопроводах, транспортирующих воду с рабочей температурой до 80°С и самосмазывающие жидкости температурой до 100°С устанавливают, как правило, краны пробковые проходные сальниковые. Свою наибольшую востребованность и распространение такие краны нашли в сфере жилищно-коммунального хозяйства, где представляют наиболее массовый, недорогой и надежный тип водозапорный арматуры, устанавливаемый на внутридомовые водопроводные и отопительные сети. Простота конструкции, компактность и быстрота действия являются ключевыми преимущественными характеристиками.
Основным типом присоединения к трубопроводу является муфтовое (ГОСТ 6524-88).
С конструктивной точки зрения стандартный пробковый проходной сальниковый кран представляет собой разновидность трубопроводной арматуры запорно-регулирующего действия в виде литого корпуса цилиндрической или конусообразной формы («пробки») с плоским основанием, снабженного входным и выходным отверстиями равного диаметра. Выше пробки располагается крышка крана, под которой находится уплотнитель, удерживаемый сальником, тем самым создающим необходимую герметичность.
На торец квадрата пробки в свою очередь наносится специальная риска, указывающая направление прохода среды в пробке.
Открытие такого крана производится поворотом пробки против часовой стрелке до упора, закрытие – по часовой стрелке соответственно.
Особенно конструктивного исполнения, таким образом, позволяет производить установку пробкового крана на трубопровод в любом рабочем положении.
Герметичность затвора соответствует 3-му классу по ГОСТ 9544-93.
В качестве материала изготовления корпуса и пробки используются чаще всего высокопрочные сплавы на основе латуни, прежде всего такие, как ЛС 59-1ЛД или ЛЦ40СД (ГОСТ 17711-93) – для кранов марки 11Б6бк, реже – чугун, обладающие превосходными антифрикционными свойствами. Набивка сальника изготавливается из прочной хлопчатобумажной ткани – ХБС или ХБП.
Пробковый кран: устройство, использование, неприятности
Как устроен конусный (пробковый) кран? Где используются эти изделия? Для чего, например, употребляется пробковый кран 11Б6БК ДУ50? Как хороши эти элементы запорной арматуры в системах водоснабжения и отопления на фоне альтернатив? Попытаемся ответить на эти вопросы.
Что это такое
Принципиальная схема и используемые материалы
Так именуется закрывающее либо регулирующее приспособление, главный элемент которого — пробка — имеет форму полного либо усеченного конуса со сквозным каналом и соприкасается с корпусом всеми боковыми поверхностями. Непроницаемость для воды, воздуха, газа либо другой транспортируемой трубопроводом среды обеспечивается отсутствием зазора между стенками корпуса и пробкой.
Устройство пробкового крана подразумевает большую площадь трения и, как следствие, большое упрочнение, требующееся для поворота. Разумеется, что при громадном диаметре трубопровода оно станет неприемлемо громадным, кроме того: прикипание поверхностей дополнительно увеличит сопротивление.
Как раз исходя из этого для изготовления пробковых кранов традиционно используются коррозионностойкие материалы с низким коэффициентом трения — латунь и чугун.
Обратите внимание: из-за изюминок конструкции и низкой механической прочности используемых металлов диаметр пробковых кранов редко превышает 100 мм, а рабочее давление — 16 атмосфер.
Нет правил без исключений: при жажде в продаже возможно найти пробковый проходной кран диаметром до 200 миллиметров в металлическом корпусе.
Но к тем вентилям, каковые возможно встретить в подвалах, он имеет мало отношения:
Герметизация корпуса
Как кран перекрывает перемещение воды либо газа в трубопроводе — осознать несложно. А как именно обеспечивается отсутствие утечек во окружающую среду?
Натяжение
Пробка проходит через корпус вентиля полностью. Ее хвостовик с нарезанной резьбой при затягивании навернутой на него гайки прижимает пробку к корпусу со большим упрочнением. Отсутствие зазора гарантирует отсутствие протечек как через вентиль по трубопроводу, так и во окружающую среду.
Любопытно: при работе вентиля уровень качества притирки поверхностей со временем улучшается.
Пружина
Газовый пробковый конусный кран, который возможно видеть на подводке к газовой плите в большинстве русских квартир, устроен пара в противном случае: пробка прижимается к корпусу не гайкой, а пружиной. Маленькое упрочнение прижима вкупе со смазкой снабжает умеренное упрочнение поворота пробки, но большое рабочее давление конструкции более чем мало.
Сальник
Наконец, на водоснабжении и отоплении массово использовался пробко-сальниковый кран: сальниковая набивка около штока снабжала отсутствие утечек. В большинстве случаев, употреблялся плетеный графитовый сальник.
То, как зажималась набивка, в большинстве случаев зависело от материала вентиля:
Методы соединения корпуса с трубопроводом
Их, фактически, всего два:
В зависимости от номинального диаметра присоединяемого трубопровода указывается ДУ (условный проход) вентиля. Отечественная документация применяет метрическую систему, ДУ приблизительно соответствует внутреннему диаметру трубопроводу в миллиметрах. Импортные товары чаще маркируются в дюймах:
ДУ | Размер в дюймах |
15 | 1/2 |
20 | 3/4 |
25 | 1 |
32 | 1 1/4 |
40 | 1 1/2 |
50 | 2 |
Использование
Приведем пара примеров применения пробковых кранов в разных их выполнениях.
Кстати: последняя функция крана была обстоятельством лютой неприязни слесарей, обслуживавших районы, застроенные хрущевками. Узнать, кто из жильцов по стояку перекрыл кран, получалось далеко не сходу.
Преимущества и недочёты
Как выглядят пробковые краны на фоне альтернатив применительно к сантехнике?
Начнем с похвал в их адрес.
Плюсы
Но: 150 С, большие для шарового вентиля, являются пределом температуры на подающей нитке теплотрассы в пик зимних холодов. Более высокие значения достижимы только в системах парового отопления, каковые на данный момент употребляются только на немногочисленных промышленных фирмах.
Минусы
Опыт общения автора с пробковыми вентилями в системах водоснабжения и отопления разрешает сформулировать следующие главные претензии к ним:
Заключение
Выводы достаточно неутешительны. Морально устаревшая конструкция уже проиграла битву за рынок сантехнических коммуникаций и может употребляться разве что в узкоспециализированных промышленных трубопроводах.
В зданиях, где под радиатором стоит трехходовой пробковый кран, возможно только порекомендовать как возможно скорее выполнить замену подводок.
Как неизменно, в видео в данной статье читатель сможет отыскать дополнительную тематическую данные. Удач!
Пробковый кран: устройство, применение, проблемы
Как устроен конусный (пробковый) кран? Где применяются эти изделия? Для чего, к примеру, используется пробковый кран 11Б6БК ДУ50? Насколько хороши эти элементы запорной арматуры в системах отопления и водоснабжения на фоне альтернатив? Попробуем ответить на эти вопросы.
Что это такое
Принципиальная схема и применяемые материалы
Так называется запирающее или регулирующее приспособление, основной элемент которого – пробка – имеет форму полного или усеченного конуса со сквозным каналом и соприкасается с корпусом всеми боковыми поверхностями. Непроницаемость для воды, воздуха, газа или другой транспортируемой трубопроводом среды обеспечивается отсутствием зазора между пробкой и стенками корпуса.
Устройство пробкового крана подразумевает значительную площадь трения и, как следствие, значительное усилие, требующееся для поворота. Очевидно, что при большом диаметре трубопровода оно станет неприемлемо большим; мало того: прикипание поверхностей дополнительно увеличит сопротивление.
Именно поэтому для изготовления пробковых кранов традиционно применяются коррозионностойкие материалы с низким коэффициентом трения – чугун и латунь.
Обратите внимание: из-за особенностей конструкции и невысокой механической прочности применяемых металлов диаметр пробковых кранов редко превышает 100 мм, а рабочее давление – 16 атмосфер.
Перед читателем сборочный чертеж пробкового крана.
Нет правил без исключений: при желании в продаже можно отыскать пробковый проходной кран диаметром до 200 миллиметров в стальном корпусе.
Однако к тем вентилям, которые можно встретить в подвалах, он имеет мало отношения:
Герметизация корпуса
Как кран перекрывает движение воды или газа в трубопроводе – понять несложно. А каким образом обеспечивается отсутствие утечек во внешнюю среду?
Натяжение
Пробка проходит через корпус вентиля насквозь. Ее хвостовик с нарезанной резьбой при затягивании навернутой на него гайки прижимает пробку к корпусу со значительным усилием. Отсутствие зазора гарантирует отсутствие протечек как через вентиль по трубопроводу, так и во внешнюю среду.
Вентиль с натяжным уплотнением.
Любопытно: при работе вентиля качество притирки поверхностей со временем улучшается.
Пружина
Газовый пробковый конусный кран, который можно видеть на подводке к газовой плите в большинстве российских квартир, устроен несколько иначе: пробка прижимается к корпусу не гайкой, а пружиной. Небольшое усилие прижима вкупе со смазкой обеспечивает умеренное усилие поворота пробки; однако максимальное рабочее давление конструкции более чем невелико.
Сальник
Наконец, на отоплении и водоснабжении массово применялся пробко-сальниковый кран: сальниковая набивка вокруг штока обеспечивала отсутствие утечек. Как правило, использовался плетеный графитовый сальник.
То, как зажималась набивка, обычно зависело от материала вентиля:
Перед вами – сборочный чертеж пробкового проходного крана из чугуна с креплением сальницы болтами.
Способы соединения корпуса с трубопроводом
Их, собственно, всего два:
В зависимости от номинального диаметра присоединяемого трубопровода указывается ДУ (условный проход) вентиля. Отечественная документация использует метрическую систему; ДУ примерно соответствует внутреннему диаметру трубопроводу в миллиметрах. Импортные товары чаще маркируются в дюймах:
ДУ | Размер в дюймах |
15 | 1/2 |
20 | 3/4 |
25 | 1 |
32 | 1 1/4 |
40 | 1 1/2 |
50 | 2 |
Применение
Приведем несколько примеров использования пробковых кранов в различных их исполнениях.
Пробка самоварного крана.
Кстати: последняя функция крана была причиной лютой ненависти слесарей, обслуживавших микрорайоны, застроенные хрущевками.
Выяснить, кто из жильцов по стояку перекрыл кран, удавалось далеко не сразу.
На фото – латунный вентиль 11Б6БК ДУ50.
Достоинства и недостатки
Как выглядят пробковые краны на фоне альтернатив применительно к сантехнике?
Начнем с похвал в их адрес.
Плюсы
Впрочем: 150 С, максимальные для шарового вентиля, являются пределом температуры на подающей нитке теплотрассы в пик зимних холодов.
Более высокие значения достижимы лишь в системах парового отопления, которые в настоящее время используются лишь на немногочисленных промышленных предприятиях.
Температурный график отопления. Как легко заметить, температур выше 150С в нем нет.
Минусы
Опыт общения автора с пробковыми вентилями в системах отопления и водоснабжения позволяет сформулировать следующие основные претензии к ним:
Пробка удерживается в корпусе только крышкой сальницы.
Для сравнения: задвижку с притертыми щечками для набивки сальника своими руками достаточно просто перекрыть.
Заключение
Выводы довольно неутешительны. Морально устаревшая конструкция уже проиграла битву за рынок сантехнических коммуникаций и может использоваться разве что в узкоспециализированных промышленных трубопроводах.
В домах, где под радиатором стоит трехходовой пробковый кран, можно лишь порекомендовать как можно скорее выполнить замену подводок.
Под вашей батареей притаилось «Древнее Зло».
Как всегда, в видео в этой статье читатель сможет найти дополнительную тематическую информацию. Успехов!
Оставить комментарий
Оставляя комментарий, Вы принимаете пользовательское соглашение
Пробковый кран: устройство, использование, неприятности
28.03.2017 by admin Комментариев нет
Как устроен конусный (пробковый) кран? Где используются данные изделия? Для чего, например, применяется пробковый кран 11Б6БК ДУ50
? Насколько хороши такие элементы арматуры запорной в системах водоснабжения и отопления на фоне альтернатив? Попробуем дать ответ на данные вопросы.
Что это такое
Принципиальная схема и применяемые материалы
Так называется запирающее или регулирующее приспособление, основной элемент которого – пробка – имеет форму полного или усеченного конуса со сквозным каналом и соприкасается с корпусом всеми боковыми поверхностями. Непроницаемость для воды, воздуха, газа или другой транспортируемой трубопроводом среды обеспечивается отсутствием зазора между пробкой и стенками корпуса.
Устройство пробкового крана подразумевает значительную площадь трения и, как следствие, значительное усилие, требующееся для поворота. Очевидно, что при большом диаметре трубопровода оно станет неприемлемо большим; мало того: прикипание поверхностей дополнительно увеличит сопротивление.
Именно поэтому для изготовления пробковых кранов традиционно применяются коррозионностойкие материалы с низким коэффициентом трения – чугун и латунь.
Обратите внимание: из-за особенностей конструкции и невысокой механической прочности применяемых металлов диаметр пробковых кранов редко превышает 100 мм, а рабочее давление – 16 атмосфер.
Перед читателем сборочный чертеж пробкового крана.
Нет правил без исключений: при желании в продаже можно отыскать пробковый проходной кран диаметром до 200 миллиметров в стальном корпусе.
Однако к тем вентилям, которые можно встретить в подвалах, он имеет мало отношения:
Герметизация корпуса
Как кран перекрывает движение воды или газа в трубопроводе – понять несложно. А каким образом обеспечивается отсутствие утечек во внешнюю среду?
Натяжение
Пробка проходит через корпус вентиля насквозь. Ее хвостовик с нарезанной резьбой при затягивании навернутой на него гайки прижимает пробку к корпусу со значительным усилием. Отсутствие зазора гарантирует отсутствие протечек как через вентиль по трубопроводу, так и во внешнюю среду.
Вентиль с натяжным уплотнением.
Любопытно: при работе вентиля качество притирки поверхностей со временем улучшается.
Пружина
Газовый пробковый конусный кран, который можно видеть на подводке к газовой плите в большинстве российских квартир, устроен несколько иначе: пробка прижимается к корпусу не гайкой, а пружиной. Небольшое усилие прижима вкупе со смазкой обеспечивает умеренное усилие поворота пробки; однако максимальное рабочее давление конструкции более чем невелико.
Сальник
Наконец, на отоплении и водоснабжении массово применялся пробко-сальниковый кран: сальниковая набивка вокруг штока обеспечивала отсутствие утечек. Как правило, использовался плетеный графитовый сальник.
То, как зажималась набивка, обычно зависело от материала вентиля:
Перед вами – сборочный чертеж пробкового проходного крана из чугуна с креплением сальницы болтами.
Способы соединения корпуса с трубопроводом
Их, собственно, всего два:
В зависимости от номинального диаметра присоединяемого трубопровода указывается ДУ (условный проход) вентиля. Отечественная документация использует метрическую систему; ДУ примерно соответствует внутреннему диаметру трубопроводу в миллиметрах. Импортные товары чаще маркируются в дюймах:
Выбор газовых вентилей
Если обнаружена неисправность в работе газового вентиля, то устройство рекомендуется заменить в кратчайшие сроки. В первую очередь необходимо подобрать новый вентиль. При выборе специалисты рекомендуют учитывать:
Вентиль газовой трубы может быть:
Вентиль пробковый в разрезе
Вентиль для газопровода с шаровым запорным механизмом
По способу соединения с трубами бытовой шаровой кран может быть:
Вентиль, устанавливаемый резьбовым соединением
Вентиль для газа, фиксируемый фланцами
Газовый кран, устанавливаемый методом сварки
Резьбовые и фланцевые краны являются многоразовыми, то есть при необходимости можно снять устройство с газовой трубы, проверить его работоспособность, провести ремонт и установить на прежнее место. Приварной вентиль можно установить только один раз.
Основные параметры подбора
Чтобы подобрать запорный вентиль для газа, рекомендуется обратить внимание на следующие факторы:
Применение
Приведем несколько примеров использования пробковых кранов в различных их исполнениях.
Пробка самоварного крана.
Кстати: последняя функция крана была причиной лютой ненависти слесарей, обслуживавших микрорайоны, застроенные хрущевками. Выяснить, кто из жильцов по стояку перекрыл кран, удавалось далеко не сразу.
На фото – латунный вентиль 11Б6БК ДУ50.
Установка газового вентиля
Подготовительный этап
Чтобы поменять газовый вентиль на кухне самостоятельно, требуется подготовить:
Специальная нить для герметизации резьбового соединения
Специальный состав для газовых приборов
Процесс замены
Замена газового вентиля производится по следующей схеме:
Газовый вентиль в положении «закрыто»
Намотка льняной нити для придания резьбовому соединению герметичности
Окончательная подготовка резьбы к установке вентиля
Процесс самостоятельной замены газового вентиля представлен на видео.
Проверка герметичности
После установки газового вентиля рекомендуется проверить герметичность устройства и полученных соединений. Для этого:
Поиск утечки газа при помощи мыльного раствора
Если устройство и резьба пропускают газ, то в месте пропуска будут образовываться небольшие мыльные пузыри. При обнаружении утечки необходимо быстро устранить проблему.
Самостоятельно выполнять работу по замене газового вентиля рискованно. Любое неосторожное действие или нарушение правил безопасности может привести к взрыву. Поэтому рекомендуется выполнять замену с помощью квалифицированных специалистов.
Запорная арматура является обязательным элементом газовых трубопроводов, причем она применяется как для наружных магистралей, так и для внутренних систем. Как правило, для бытовых газопроводов применяется шаровой газовый кран 2 — 1 2 дюйма диаметром.
Ниже мы подробней рассмотрим особенности этих устройств и их отличие от водопроводных кранов.
Достоинства и недостатки
Как выглядят пробковые краны на фоне альтернатив применительно к сантехнике?
Начнем с похвал в их адрес.
Плюсы
Впрочем: 150 С, максимальные для шарового вентиля, являются пределом температуры на подающей нитке теплотрассы в пик зимних холодов. Более высокие значения достижимы лишь в системах парового отопления, которые в настоящее время используются лишь на немногочисленных промышленных предприятиях.
Температурный график отопления. Как легко заметить, температур выше 150С в нем нет.
Минусы
Опыт общения автора с пробковыми вентилями в системах отопления и водоснабжения позволяет сформулировать следующие основные претензии к ним:
Пробка удерживается в корпусе только крышкой сальницы.
Для сравнения: задвижку с притертыми щечками для набивки сальника своими руками достаточно просто перекрыть.
Особенности
Итак, в газопроводах в последнее время применяют специальные шаровые краны. Эти устройства предназначены для полного перекрытия или открытия газового потока. Особенность этих устройств заключается в запорном механизме, который выполнен в виде шара со сквозным отверстием. Причем, отверстие по диаметру совпадает с диаметром трубопровода (см.также статью «Где и как применяется кран высокого давления»).
Для перекрытия потока шар поворачивается так, чтобы отверстие располагалось перпендикулярно трубопроводу, т.е. его нужно повернуть на 90 градусов. Управление запорным механизмом осуществляется при помощи рычага. Герметичность же обеспечивают кольца, выполненные из мягких и прочных материалов.
Отличия от водопроводной арматуры
Надо сказать, что внешнее отличие газового крана от водяного заключается в том, что рычаг имеет желтый цвет, а не красный.
Конструкционных же отличий значительно больше:
Обратите внимание! Несмотря на то, что цена газовых кранов более высокая, их нельзя заменить водопроводной арматурой, так как экономия может обойтись очень дорого. А вот использовать газовую запорную арматуру вместо водопроводного не запрещено.
В целом, все чем отличается кран для газа от водопроводной запорной арматуры – это повышенный уровень герметичности. Остальные моменты не так важны в бытовых газопроводах. Поэтому в принципе, любой кран, соответствующий классу герметичности «А», может применяться для газопровода.
Как зажечь плиту без электроподжига?
Ремонт электроподжига – дело хлопотное; нужно разбирать плиту. Запчасти нужной модели, прежде всего разрядники с изоляторами, далеко не всегда есть в продаже, а готовить нужно. Вот прямо сейчас поломалась, зажечь нужно, а спичек в доме нет. Как зажечь газовую плиту без спичек?
Лучше всего держать на всякий случай пьезозажигалку для плиты, с длинным носиком. Если и ее нет – зажечь обычной зажигалкой свечку и зажечь ею. Если и свечи нет, нужно свернуть в плотную трубочку длиной от 5 см. бумажку, поджечь ее и затем горящей бумажкой – горелку или духовку. Горелым навоняет, но что сделаешь? Зажигать сразу зажигалкой для прикуривания – легко обжечь руку.
Ремонт духовки газовой плиты производится аналогично верхним горелкам, но с некоторыми особенностями:
Примечание: разбирая дверцу, будьте осторожнее с термометром. Зацепив ненароком его стрелку, можно погнуть биметаллическую спираль, и прибор начнет безбожно врать.
Особенности замены газового крана
Рано или поздно любая запорная арматура может выйти из строя, в частности, не застрахованы от поломки и газовые краны. При обнаружении неисправности данного устройства, его необходимо сразу же заменить.
Сразу следует сказать, что выполнять эту работу своими руками запрещено! Однако, некоторые действия все же придется выполнить самостоятельно.
Итак, инструкция по замене данной запорной арматуры выглядит следующим образом:
Совет! Определить утечку газа можно при помощи мыльной пены. Ее надо нанести на места соединения устройства с трубопроводом, а также на сам вентиль. Если в каком-то месте образуется мыльный шар, значит, запорная арматура пропускает газ.
После завершения работы следует оставить окна открытыми еще на 15-30 минут, что позволит обеспечить полное проветривание помещения.
Виды шаровых газовых кранов
Помимо того, что рассматриваемая запорная арматура отличается диаметром, различия заключаются в способе монтажа. Чаще всего в газопроводах используют следующие виды устройств:
Резьбовые (муфтовые) | Имеют небольшой диаметр. Как правило, эти изделия применяют в бытовых газопроводах. Соединение с трубопроводом, как не сложно догадаться из названия, осуществляется при помощи резьбового соединения. |
Фланцевые | Применяются в наружных газопроводах большого диаметра. Соединение осуществляется фланцевым способом при помощи болтов. Как и резьбовые, эти устройства являются разборными, т.е. их можно демонтировать и затем установить на место. |
Приварные | Как и фланцевые, применяются для наружных газопроводов. Их диаметр может составлять от 10 до 70 миллиметров. Соединение с трубопроводом осуществляется при помощи сварки. Соответственно, данный вариант монтажа является неразборным.К достоинствам таких изделий относится полная герметичность и высокая надежность. Кроме того, приварная запорная арматура не требует обслуживания, т.е. подтяжки фланцевых соединений. |
Совет! Помимо шаровой запорной арматуры, существуют еще пробковые вентили. Однако, они обладают меньшей надежностью и долговечностью, поэтому в последнее время применяются очень редко.