Давление создаваемое водой при погружении

Оглавление

Способы снятия показаний

Теоретические знания нормативных значений, касающихся водонапора, позволяют переходить к практике, дающей ответ на вопрос, как измерять в домашних условиях давление воды в кране или других водоразборных точках квартиры.

Способ #1 — применение стационарных манометров

Основным прибором для замеров давления в водопроводных коммуникациях является манометр. Существует несколько видов устройств этого назначения, отличающихся конструктивно и по принципу работы.

Наиболее распространённым типом прибора для снятия показаний давления воды является механический манометр. Он надёжен в эксплуатации, имеет легко читаемую шкалу значений и информационный циферблат

Часто контроль давления воды в квартире ограничивается показаниями прибора, установленного на границе отсекающей внутриквартирный и центральный трубопроводы. Однако в реальности показания такого манометра будут являться не совсем корректными и принимаемыми с некоторыми погрешностями.

Это обусловлено тем, что не учитываются все потери давления на элементах внутренней разводки квартиры (фильтры, тройники, запорная и регулирующая арматура). Кроме этого, на свободный напор воды оказывают влияние повороты и участки с изменением сечений трубопроводов.

Поэтому лучшим вариантом является оснащение манометрами всех входов точек потребления воды в квартире. Это вполне доступно на этапах строительства жилья или в ходе ремонтных работ по замене трубопроводов водоснабжения.

Отсутствие стационарно установленных приборов не лишает потребителя возможности произвести замер водяного давления в любой водоразборной точке другими способами.

Способ #2 — использование переносного манометра

Особенностью переносного измерительного прибора является его универсальность и возможность несложной установки на трубопроводах и такого же простого демонтажа.

Применение данного метода позволяет измерять водяное давление непосредственно на входе каждого сантехнического прибора, влияющего на её напор.

Собрать мобильный манометр можно своими руками, усовершенствовав покупной заводской прибор. Для этого необходимо: 1 — обычный водяной манометр со шкалой до 6 бар; 2 — резьбовой удлинитель; 3 —переходник с резьбы манометра 3/8 дюйма на полудюймовую резьбу удлинителя

Для уплотнения резьбовых соединений используется фум-лента.

Наиболее удобной точкой подключения для проведения замера давления воды является душ.

Алгоритм проведения измерений следующий:

  1. Душевая лейка откручивается от шланга.
  2. На шланг монтируется манометр.
  3. Открывается кран на душе.
  4. Замеряется давление.

Для снятия корректных показаний прибора необходимо в процессе замера избавиться от воздушной пробки. Устраняется она путем нескольких переключений смесителя с крана на душ или открытием и закрытием другого крана в системе водопровода.

Если нет соответствующего переходника, то вместо него можно подобрать шланг с диаметром, позволяющим подключить его к манометру. Соединение со шлангом душа в этом случае производится через штуцер с резьбой ½ дюйма.

Напор воды в течение суток может колебаться, поэтому для достоверности снимаемых показаний измерения рекомендуется производить несколько раз, в том числе в период пикового разбора воды.

Способ #3 — бесприборное определение давления

Данный способ позволяет с определённой степенью погрешности измерить давление воды в точке подключения к сантехприборам без использования специальных измерительных устройств.

Для проведения замеров необходимо приобрести прозрачный шланг/трубку ПВХ по длине около двух метров и с диаметром, позволяющим подключить его к водопроводному крану

Эксперимент с использованием прозрачного ПВХ шланга проводится по следующей методике:

  1. Шланг одним концом подключается к точке разбора, выставляется и, желательно, фиксируется в вертикальном положении.
  2. Открывается кран и трубка заполняется водой до отметки, соответствующей нижней части крана (нулевой уровень).
  3. Верхнее отверстие герметично закрывается.
  4. Открывается на максимальный напор водопроводный кран.
  5. Измеряется высота водяного столба от нулевого уровня до нижней границы воздушной пробки (Н).
  6. Фиксируется высота воздушной пробки (h).

Измерения расстояний необходимо проводить не сразу, а через 1-2 минуты, после того, как под давлением воды из открытого крана в шланге образуется воздушная пробка.

Формула для расчета приближённого значения давления воды из открытого крана, при использовании в качестве манометра прозрачного шланга, будет следующим. Р=Ратм × (Н + h) / h

За величину Ратм принимается значение атмосферного давления в трубке до начала эксперимента — 1 атм.

Как узнать давление

Точная информация о давлении в трубопроводе требуется при разработке системы его нормализации. Для этого устанавливают водяной манометр для измерения давления воды в водопроводе и в течение недели с него снимают показания.

Делается это не менее 4 раз в сутки: ночью и утром, днем и вечером. На основании полученных результатов определяются максимальные и минимальные значения, которые сравниваются с нормативными требованиями. Базируясь на полученный результат, выбирают оптимальный метод повышения давления.

Вероятно, вы встречались с такой проблемой, как шум в водопроводных трубах

Многие стараются не обращать на это внимание, но на самом деле эту проблему нужно решать. Почему гудят водопроводные трубы и как диагностировать и устранить неисправность, читайте далее

Способы замены прокладки в кране разберем в этой теме.

Атмосферное давление Физика. Атмосферное давление на высоте. Значение атмосферного давления. Нормальное атмосферное давление.

Атмосферное давление Физика

Давление
Па мм.рт.ст.
Нормальное атмосферное давление 101 325 760
На высоте Останкинской телебашни в Москве (540м) 94 880 711,7
В пассажирской кабине самолета Ан-10 при полете на высоте 8 км* 85 600 642
В колбе газонаполненной электрической лампы 80 000 600
Наименьшее давление, допускаемое в гермитических кабинах самолетов** 75 600 567
На высочайшей горной вершине (пик Коммунизма, высота 7495 м) 38 200 287
На наибольшей высоте суши над уровнем моря (вершина горы Эверест, высота 8848 м) 31 500 236
На высоте 8 км*** 35 650 267
На высоте 9 км*** 30 800 231
На высоте 10 км*** 26 500 199
На высотк 11 км*** 22 700 170
В камере бытового пылесоса 11 000 — 12 100 82 — 90
В пространстве между двойными стенками сосуда Дьюара 10-1 — 10-3 10-3 — 10-5
в колбе вакуумной электрической лампы накаливания 10-2 — 10-3 10-4 — 10-5
В кольбе ренгетовской трубки 10-3 — 10-5 10-5 — 10-7
на высоте 250 км**** 3x 10-5 3x 10-7
В колбе радио лампы 10-5 10-7
В вакуумной камере современного ускорителя заряженных частиц 10-4- 10-6 10-6 — 10-8
В камере установки для термоядерных реакций до 10-11 до 10-13

* Соответствует давлению воздуха на высоте 1400 м над Землей.** Соотвествует давлению воздуха на высоте 2400 м над Землей.*** Высота, на которой совершается обычно полеты турбовинтовыхи турбореактивных пассажирских самолетов.**** Средняя высота полета космического корабля «Восток»

Давление атмосферы на различной высоте над Землей

h, км P h, км P
Па мм рт. ст. Па мм рт. ст.
101 325 760,0 12 19 399 145,5
0,05 100 726 755,0 15 12 112 90,8
0,1 100 129 751,0 20 5529 41,5
1 89 876 674,1 30 1197 8,98
2 79 501 596,3 50 79,8 0,59
5 54 048 405,4 100 3,19 *10-2 2,4*10-4
8 35 652 267,4 120 2,67*10-3 2,0-10-5
10 26 500 198,8      

Таблица. Перевод миллиметров ртутного столба в Паскали

мм рт. ст. мм рт. ст.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Па
133,332 266,64 339,97 533,29 666,61 799,93 933,25 1066,58 1190,90
10 1333,22 1466,54 1599,86 1733,19 1866,51 1999,83 2133,15 2266,47 2399,80 2533,12
20 2666,44 2799,76 2933,08 3066,41 3199,73 3333,05 3466,37 3599,69 3733,02 3866,34
30 3999,66 4132,98 4266,30 4399,63 4532,95 4666,27 4799,59 4932,91 5066,24 5199,56
40 5332,88 5466,20 5599,52 5732,85 5866,17 5999,49 6132,81 6266,13 6399,46 6532,78
50 6666,10 6799,42 6932,74 7066,07 7199,39 7332,71 7466,03 7599,35 7732,68 7866,00
60 7999,32 8132,64 8265,96 8399,29 8532,61 8665,93 8799,25 8932,57 9065,90 9199,22
70 9332,54 9465,86 9599,18 9732,51 9865,83 9999,15 10132,5 10265,8 10399,1 10532,4
80 10665,8 10799,1 10932,4 11065,7 11199,0 11332,4 11465,7 11599,0 11732,3 11865,7
90 11999,0 12132,3 12265,6 12398,9 12532,3 12665,6 12798,9 12932,2 13065,6 13198,9

Примеры.

  1. 43 мм рт. ст.=5732,85 Па.
  2. 0,51 мм рт. ст. = 51 мм рт. ст. * 10-2 = 6799,42 * 10-2 Па = 67,9942 Па ≈68 Па
  3. 182 мм рт. ст. = 180 мм рт. ст. + 2 мм рт. ст. = 18 мм рт. ст. * 10 + 2 мм рт. ст. = 2399,8 Па * 10 + 266,64 Па = 24264,64 Па ≈ 24,3 кПа
  4. 1055 мм рт. ст.=1000 мм рт. ст. + 55 мм рт. ст .= 10 мм рт. ст. * 100 + 55 мм рт. ст. = 1333,22 Па * 100 + 7332,71 Па = 133322 Па + 7332,71 Па = 140654,71 Па ≈  140,7 кПа.

Давления

Объект, среда Давление
кПа кгс/см2
Газы  
Воздух в баллонах акваланга 15 000 150
Воздух в пневмаматических инструментах 800-900 8-9
Природный газ в магистральном газопроводе 7500 75
Атмосфера на поверхности планеты Венера (по измерениям советских межпланетных станций «Венера-9» и «Венера-10») 9000-9200 90-92
Пороховые газы на канале современного ствола до 390 000 до 4000
Газы в центре взрыва термоядерной бомбы до 1011 до 109
Жидкости  
Масло в магистрали смазки автомобилей и траторов 200-500 2-5
Максимально допустимое давление масла в школьном гидравлической прессе 15 000 150
Внутреннее  молекулярное давление в воде ≈1 700 000 ≈17 000
Внутреннее молекулярное давление в ртути ≈4 000 000 ≈40 000
Твердые тела  
Гусенечные траторы с уширенными гусеницами на почву 20-30 0,2-0,3
Гусеничные траторы на почву 40-50 0,4-0,5
Колеса легкового автомобиля на почву 230-300 2,3-3,0
Колеса железнодорожного вагона на рельсы ≈300 000 ≈3000

Единицы давления

  Паскаль (Pa, Па) Бар (bar, бар) Техническая атмосфера (at, ат) Физическая атмосфера (atm, атм) Миллиметр ртутного столба (мм рт. ст., Hg, Torr, торр) Метр водянного солба (м вод. ст., m H2O) Фунт-сила на кв. дюйм (psi)
1 Па 1 Н/м2 10-5 10,197х10-6 9,8692х10-6 7,5006х10-3 1,0197х10-4 145,04х10-6
1 бар 105 1х106дин/см2 1,0197 0,98692 750,06 10,197 14,504
1 ат 98066,5 0,980665 1 кгс/см2 0,96784 735,56 10 14,223
1 атм 101325 1,01323 1,033 1 атм 760 10,33 14,696
1 мм рт.ст. 133,322 1,3332х10-3 1,3595х10-3 1,3158х10-3 1 мм рт. ст. 13,595х10-3 19,337х10-3
1 м вод. ст 9806,65 9,80665х10-2 0,1 0,096784 73,556 1 м вод. ст. 1,4223
1 psi 6894,76 68,948х10-3 70,307х10-3 68,046х10-3 51,715 0,70307 1 ibf/in2

Продолжение будет …

Повышение давления

Отдельно стоит разобрать ситуацию, когда напор воды ниже нормы. Для повышения давления может применяться несколько схем.

Повышающий насос

Вихревой повышающий насос устанавливается на вводе или подводке водоснабжения, и включается при расходе воды через любой прибор, превышающем заданное производителем или владельцем насоса значение.

Повышающий насос

Преимущества: простота установки и компактность.

Установка повышающего насоса

Недостаток: сравнительно небольшой ресурс благодаря частым пускам и остановкам.

Насосная станция

Насосная станция — это комплекс оборудования, включающий:

  • Центробежный насос;
  • Гидроаккумулятор (стальной бак, разделенный на два отсека — водяной и воздушный — эластичной мембраной);
  • Автоматическое реле, управляющее питанием насоса в зависимости от напора в гидроаккумуляторе;
  • Манометр для визуального контроля давления, облегчающий настройку параметров работы реле.

Насосная станция для водоснабжения

Регулирование давления водоснабжения — одно из возможных применений насосной станции. Стоит подключить входной патрубок насоса к вводу водоснабжения, а выход к внутреннему водопроводу — и дaвление в последнем перестанет опускаться ниже границы срабатывания автоматического реле (обычно 1-1,5 кгс/см2).

У этой схемы есть, однако, три недостатка:

  1. Она энергозависима. При отключении электроэнергии насосная станция, сами понимаете, работать не сможет;
  2. Насос должен быть защищен от сухого хода. У большинства насосных станций начального уровня такой защиты нет;
  3. Объем гидроаккумулятора невелик, что ограничивает запас воды при ее отключении одним-двумя десятками литров.

Вместимость мембранного гидроаккумулятора в зависимости от настроек давления

Резервная емкость с принудительной подачей воды

Более эффективно проблема низкого давления и периодических отключений воды решается установкой резервной емкости. Разумеется, это решение подходит лишь для частного дома: в квартире бак объемом от 200 до 2-3 тысяч литров разместить довольно проблематично.

Принципиальная схема водоснабжения с буферной емкостью и принудительной подачей воды

Система с емкостью и насосной станцией в доме автора статьи

Такая система водоснабжения работает следующим образом:

Резервная емкость наполняется из водопровода через поплавковый заливной клапан. Он работает при любом давлении на вводе;

Поплавковый клапан отвечает за автоматическое наполнение бака

К нижней врезке бака подключается входной патрубок насосной станции. Подключение выполняется через обратный клапан, исключающий сброс воды из гидроаккумулятора в бак при остановке насоса;

На фото — обратный клапан между насосом и емкостью

Выходной патрубок насоса соединяется с внутренним водопроводом дома. Если водопровод соединен с вводом, между врезками поплавкового клапана емкости и напорной трубы насосной станции монтируется еще один обратный клапан, препятствующий сбросу воды в магистральный водопровод.

Обратный клапан между напорной линией насосной станции и врезкой заливного клапана емкости-ресивера

Проблема длительных перебоев с водоснабжением решена. Однако схема остается энергозависимой: если отключат электричество, вы останетесь без воды. Этот недостаток успешно преодолевает следующая схема.

Резервная емкость с самотечным водопроводом

Емкость поднимается на высоту не менее трех метров над верхней точкой водоразбора (читай — на чердак частного дома), после чего ее нижняя врезка соединяется с внутренним водопроводом через кран, позволяющий при необходимости отключить воду без слива всего объема бака. Наполнение бака может осуществляться непосредственно из водопровода через поплавковый клапан или с помощью насоса.

Водоснабжение с самотечным водопроводом

В этом случае какая-либо дополнительная регулировка давления в системе водоснабжения в доме не требуется: напор воды всегда соответствует высоте бака над точкой водоразбора. Кроме того, такая система водоснабжения энергонезависима.

Однако без недостатков не обошлось и в этом случае:

  • Напор в 3-4 метра покажется комфортным далеко не всем;
  • Бак, установленный на холодном чердаке, должен быть утеплен и снабжен кабельным обогревом. Иначе вода в нем замерзнет в зимние холода;

Утепление емкости-ресивера

Объем буферной емкости будет ограничиваться прочностью перекрытия.

Формула для расчета

Данный показатель повышается пропорционально погружению. Он рассчитывается по специальной формуле:

P = p * g * h, где

  • p — плотность среды. Примерно равна 1000 кг/м2.
  • g — это ускорение, которое придается телу силой тяжести. Это значение называется ускорением силы тяжести или свободного падения. На Земле данная величина примерно равняется 9,81 м/с2.
  • h — глубина, на которую погружается какой-либо объект. Высчитывается в метрах.

Формула является выражением закона Паскаля. По ней высчитывается значение гидростатического прессинга. Он напрямую зависит от высоты водного столба.

Произведение плотности (p) и ускорения (g) приблизительно равняется 0,1 атм. С каждым метром опускания на дно воздействие в водной среде повышается на 0,1 атм. Данное правило подтверждает тот факт, что чем глубже происходит опускание в толщу, тем выше становится показатель воздействия.

Напор воды

Чтобы измерить значение напора, понадобится бытовой манометр, который необходимо подключить к источнику воды в квартире. Значение определяется на табло прибора.

Затем результат сравнивается с нормами, указанными в СНиПе. Полученные цифры указывают не только уровень подачи воды, но и свидетельствуют о неисправности оборудования, например его засорении.

Данные необходимо снимать несколько раз в день (рано утром, днем, вечером и в ночное время). Затем все показатели складываются и делятся на количество замеров.

Если такое устройство отсутствует, можно воспользоваться другим методом. Напор определяется по расходуемому объему воды в течение 1 секунды. Подойдет любая емкость объемом 3 литра. Если ее полное наполнение водой происходит примерно за 7 секунд, значит давление в норме.

Пониженное

Чрезмерно низкое давление воды не всегда может быть причиной неисправности общего водопровода. Иногда вина лежит на самих жильцах квартир. Основные действия в случае слабого напора:

  1. Убедиться в чистоте и работоспособности фильтров и смесителей. Большинство неполадок происходит из-за них. Засор в мелких ячейках или известковый налет приводит к снижению давления воды.
  2. Удостовериться в чистоте трубопровода в центральной системе водоснабжения. Можно простучать трубы, либо обратиться в управляющую компанию. Если проблема кроется в материале изготовления, следует согласовать замену труб на новые.
  3. Если в квартире газовая колонка, то необходимо убедиться в ее исправности.
  4. Поинтересоваться у соседей о наличии подобной проблемы. Если у них аналогичные трудности, возможно проблема скрыта в общей распределительной станции.
  5. Проверить соединение проводников водоснабжения. При неверном подключении происходят трудности с напором.
  6. Просмотреть работоспособность арматур и стояков. Нарушение может выявится в подвале.
  7. Обратиться в управляющую компанию с просьбой проверить исправность насосной станции.

При слабом давлении только горячего потока воды виноваты именно фильтры. Если проблема существует, то необходимо почистить или отремонтировать детали. Если этого сделать невозможно, проводят их замену.

С проблемой пониженного давления можно справиться собственными силами. Она решается поэтапно, от измерения давления воды до установки вспомогательного оборудования.

Повышенное

Чрезмерный напор воды определяется визуально. Также можно воспользоваться манометром. Проблему можно решить самостоятельно. Если это невозможно, потребителем составляется в управляющую организацию жалоба в письменном виде. В ней должно содержаться:

  • Личные данные заявителя (инициалы, домашний адрес, контактный телефон).
  • Наименование организации с указанием ее реквизитов или должностного лица.
  • Описание возникшей проблемы с указанием ненадлежащего качества предоставляемой услуги.
  • Требование о перерасчете средств, которые были потрачены за услугу водоснабжения.
  • Просьба принять необходимые меры по устранению проблемы.
  • Дата составления бумаги с личной подписью.

Жалоба может быть составлена одним жильцом или несколькими. Рассматривается она на протяжении 30 дней со дня ее получения. Если УК отказывается выполнять указанные требования, необходимо обратиться в органы надзора, отвечающие за работу ЖКХ, с приложением копии заявления.

Если потребитель действительно прав, то все неисправности будут устранены, а также возмещена компенсация за потерянные денежные средства. Иначе в отношении потребителя могут быть применены встречные меры.

Чем опасны погружения на большие глубины (более 30 метров)

Азотный наркоз – глубинное опьянение, возникающее из-за высокого содержания азота в крови (с повышением давления кол-во растворенного газа увеличивается). Поэтому на большие глубины ходят на смеси, обогащенной кислородом – найтроксе (смесь 32-36% кислорода, в воздухе – 23% кислорода).

Декомпрессионная болезнь – заболевание, связанное с наличием пузырьков газа в крови и тканях. Возникает после насыщения организмом азота при резком снижении давления. На глубине 100 метров кол-во азота в крови примерно в 10 раз больше. При резком всплытии давление уменьшается в 10 раз и мы получаем эффект бутылки с шампанским: когда при резком открытии жидкость вскипает. В результате рвутся сосуды, нарушается кровоток, идет повреждение внутренних тканей. Может привести к смерти. Поэтому всплытие с больших глубин занимает больше 1 часа, с целью равномерного понижения давления газов к крови.

Баротравмы – повреждения тканей, возникающие в результате перепада давления. Обычно баротравмам подвержены легкие и уши. Наверно замечали, как закладывает уши при взлете. При погружениях в воде эффект усиливается многократно (из-за большого давления воды). Резкое всплытие может привести к разрыву легочных тканей и барабанной перепонки. В отличие от баротравмы уха баротравма легкого – намного более серьезный вид баротравмы, приводящий иногда к летальному исходу. Надо сказать, что баротравмы возможны даже на небольших глубинах (5-10 метров). Так, при всплытии с глубины 10 м на глубину 5 м давление газа в груди аквалангиста уменьшится с двух до полутора атмосфер, то есть в 1,33 раза, а объем последнего, напротив, увеличится в эти же самые 1,33 раза. Легкие дайвера начинают раздуваться как воздушный шарик. Поэтому всплывать нужно медленно (со скоростью 15 метров в минуту), чтобы давление успело выравниться.

Общие сведения

Воздушный шар, лопающийся в офисе TranslatorsCafe.com

В физике давление определяется как сила, действующая на единицу площади поверхности. Если две одинаковые силы действуют на одну большую и одну меньшую поверхность, то давление на меньшую поверхность будет больше. Согласитесь, гораздо страшнее, если вам на ногу наступит обладательница шпилек, чем хозяйка кроссовок. Например, если надавить лезвием острого ножа на помидор или морковь, овощ будет разрезан пополам. Площадь поверхности лезвия, соприкасающаяся с овощем, мала, поэтому давление достаточно велико, чтобы разрезать этот овощ. Если же надавить с той же силой на помидор или морковь тупым ножом, то, скорее всего, овощ не разрежется, так как площадь поверхности ножа теперь больше, а значит давление — меньше.

В системе СИ давление измеряется в паскалях, или ньютонах на квадратный метр.

Давление в море и морские животные

Хотя ранее были указаны огромные значения давления, имеющего место на дне моря, для морских животных это не столь существенные показатели. Местные обитатели могут в течении суток легко и спокойно переносить огромные колебания этого показателя. Однако некоторые такие животные очень плохо переносят резкую смену давления. К примеру, при извлечении на сушу морской окунь раздуется, особенно если его очень быстро извлечь из воды.

Атмосферное давление под водой достаточно просто рассчитывается. Достаточно запомнить, что на каждые 10 метров приходится 1 атмосфера. Однако на больших глубинах вступают в силу и другие показатели, такие как сжатие и плотность воды. В связи с чем придется проводить расчет с учетом этих значений.

Искусственное увеличение давления в водопроводной системе

Если, после проведённой ревизии трубопроводной системы, не было обнаружено никаких неисправностей, можно попытаться увеличить напор в сети при помощи монтажа дополнительных водных насосов.

Искусственно увеличить давление в водопроводном контуре можно несколькими способами:

  • Установление в водопроводной системе дополнительного сетевого насоса.
  • Монтаж водонапорной станции и накопительной ёмкости.
  • Установка в насосной станции в комплекте с баком-гидроаккумулятором.

Включение в контур дополнительного насоса

Установка в водяной контур дополнительного водонапорного оборудования позволяет увеличить объём воды, подаваемой к точкам раздачи воды. Установка дополнительного сетевого насоса позволяет повысить напор на 1-2 атм.

Если же показатели давления в сети чересчур малы, и увеличить подачу воды в сеть не представляется возможным, рекомендуется установить индивидуальную насосную станцию с накопительным баком. Слишком низкое давление делает невозможной работу большинства сантехнических приборов и бытового оборудования, сопряжённого с водопроводом. За то время, пока жильцы не пользуются водопроводом, в накопительном баке аккумулируется достаточный объём воды.

При необходимости, вода подаётся из накопителя в систему при помощи насосной станции, которая создаёт нужный показатель давления для бесперебойного функционирования бытовой техники. Минус такого метода – при опустошении накопительного бака придётся делать перерыв, и ждать, когда он вновь заполнится.

На что обратить внимание при выборе насоса

При выборе насосного оборудования следует обратить внимание на его рабочие параметры:

  • Производительность оборудования – характеризуется подачей определённого объёма воды в литрах за минуту.
  • Высота напора, в метрах.
  • Выдаваемая мощность, в ваттах.

Подбирая насос, нужно учитывать средний расход воды в доме. Он зависти от количества жильцов, числа точек раздачи воды и этажности постройки.

Слишком слабый насос не сможет решить проблемы с низким давлением, а чересчур мощный может привести к преждевременному выходу из строя водопроводного оборудования – разрыву стыков труб, выдавливанию уплотнительных прокладок и т.д.

Если вы не уверены в правильности своих расчётов, рекомендуется обратиться с этим вопросом к инженерам-сантехникам.

Частичная переделка системы водоснабжения

Иногда причиной недостаточного давления бывает неправильно собранная трубопроводная сеть. Чаще всего такое бывает, если система собрана самостоятельно жильцами-непрофессионалами, без консультации со специалистом. При этом возможно занижение необходимых параметров труб, когда из-за малого диаметра пропускная способность водопровода недостаточна для нормального обеспечения водой всего дома. Замена слишком тонких труб позволит увеличить напор в водопроводной сети до приемлемых показателей.

Установка гидроаккумулятора

Неплохой альтернативой открытому накопителю с насосной станцией может стать установка в доме гидроаккумулятора, он же гидробак. Функции его примерно такие же – накопление и подача в сеть воды. Однако, давление в нём создаётся не за счёт сетевого насоса, а за счёт силы упругости внутренней диафрагмы и сжимаемого ей воздуха. Принцип действия его таков:

  1. На приборе выставляется нижнее и верхнее значение давления. При нижнем показателе давления автоматика включает скважинный насос, и бак заполняется водой. При этом мембрана растягивается, давление в гидроаккумуляторе растёт.
  2. Когда давление достигнет определённого верхнего уровня, насос автоматически выключается, а вода под напором подаётся в сеть.
  3. По мере расходования воды, давление в сети падает, и когда оно доходит до нижнего установленного значения, автоматика гидроаккумулятора вновь включает в работу скважинный насос.

Как уменьшить давление воды в водопроводе


Слишком высокое давление в трубопроводе может привести к разрушению труб и выходу из строя техники бытового назначения.

Всем известно страшное слово «гидроудар», в результате которого начинают капать краны, появляются свищи на трубе и пр.

Защитить внутриквартирную водопроводную сеть от подобных неприятностей можно с помощью небольшого устройства – редуктора давления воды.

Приборы бытового назначения настроены на входное давление не более 60 бар. На выходе редуктор может поддерживать давление от 0,5 до 6 бар.

Регулятор давления воды в водопроводе можно установить на входе водопровода в квартиру или перед бытовой техникой – бойлером, стиральной машиной и прочими аппаратами, плохо переносящими высокое давление.

Насос для давления воды в водопроводе

Наибольшей популярностью у владельцев квартир пользуются насосы марки:

  • Комфорт: эффективные и экономичные устройства. Насосы этой марки относятся к разряду универсальных – их можно устанавливать на горячую и холодную воду. Корпус изделия изготовлен из нержавеющей стали. Существует семь модификаций, отличающихся друг от друга величиной расчетного напора (от 8 до 10 м) и пропускной способностью (номинальная — от 8 до 12 л/мин, максимальная — от 20 до 30 л/мин);
  • WILO: отечественные насосы европейского класса, отличного качества, универсальны. Насосы Вило оснащены датчиком потока, система охлаждения мотора – «мокрый ротор». Они рассчитаны на максимальный напор от 9 до 20 м и пропускную способность от 2,4 до 35 л/мин (в зависимости от модели);

Хорошие отзывы получил и насос UNIPUMP. Отличается маленькой монтажной длиной, что обеспечивает удобство его установки.

Факторы, влияющие на показатель

При отсутствии внешнего воздействия, играют роль два фактора:

  • высота столба;
  • плотность.

Выше уровень воды, налитой в сосуд, — выше напор на дно. Если в одной емкости ртуть, а в другой вода и при этом уровни жидкостей одинаковы, то в первом случае давление на дно больше, так как ртуть имеет большую плотность.

Сверху на содержимое сосуда давит также атмосферный воздух. Поэтому в сообщающихся сосудах уровень одинаков, ведь в каждом из них над поверхностью атмосфера одна и та же.

Если же к поверхности приложить поршень и давить на него, то напор будет складываться из:

  • внешней силы;
  • веса воды.

При этом форма сосуда не определяет размер усилия, создаваемого столбом. Оно будет одним и тем же при равной высоте столба, хотя стенки емкости могут расширяться кверху или сужаться.

Уровни водонепроницаемости АТМ, метры, бары

Со степенями защиты от пыли и влаги IP разобрались. Теперь разберемся с уровнями водонепроницаемости часов. Разные производители в своих устройствах используют разные обозначения и стандарты водонепроницаемости. Одни используют обозначения в барах (бар), другие в метрах, третьи в атмосферах. Есть также разные стандарты ISO определяющие водостойкость и водонепроницаемость устройств.

Практически на всех водонепроницаемых часах можно встретить надпись Water Resistant + уровень защиты в АТМ (атмосферное давление), метрах или барах. Расшифровку уровней водонепроницаемости можно увидеть в таблице ниже.

Стоит отметить, что даже если на часах стоит отметка «WATER RESISTANT 50M», это не означает, что в часах можно нырять на глубину до 50 метров. Это означает, что они могут выдержать давление 50 метрового водяного столба (неподвижная вода). Давление морской волны может значительно превышать этот показатель, поэтому в часах можно работать и плавать на небольшой глубине, но заниматься дайвингом в них не стоит. Например, плавая в бассейне, часы подвергаются давлению до 3 атмосфер ( 3 АТМ, 30 м).

Таблица уровней водонепроницаемости

Уровень водонепроницаемости Условия применения
1 АТМ (10 м или 1 бар) Часы с таким уровнем водонепроницаемости устойчивы к дождю и брызгам.
3 АТМ (30 м или 3 бар) Выдержат попадание под дождь, брызги и кратковременное погружение в воду. Купаться в часах с таким рейтингом запрещено.
5 АТМ (50 м или 5 бар) Выдерживают попадание брызг, дождя, переживут душ и плавание на небольшой глубине. Нельзя использовать для ныряния, прыжков в воду, винсерфинга и т.д.
10 АТМ (100 м или 10 бар) Часы с таким уровнем водонепроницаемости можно использовать для ныряния на небольшую глубину.
20 АТМ (200 м или 20 бар) Часы с таким рейтингом называют “дайверскими”. С такими часами можно смело купаться в бассейне и море, и даже заниматься дайвингом на небольшой глубине. Но, большого давления и горячей воды они все равно боятся.
30 АТМ (300 м или 30 бар) Таким уровнем водонепроницаемости обладают только настоящие “дайверские” часы, позволяющие заниматься глубоководным дайвингом.

Подведем итоги

Надеемся, наша информация окажется вам полезной и поможет вам выбрать устройство с подходящим для вас уровнем влагозащиты и водонепроницаемости

Осталось только дать несколько рекомендаций, на которые стоит обращать внимание при выборе водонепроницаемых часов или фитнес-браслетов

  • Тестирование всех устройств проводится в пресной холодной воде с температурой 15° до 35° C. Попадание горячей или соленой морской воды может вывести устройство из строя. Если, конечно, производитель дополнительно не указал, что гаджет устойчив к морской воде и более высоким или низким температурам.
  • Даже если устройство водоустойчивое или водонепроницаемое, перед погружением их в воду стоит проверить, все ли заглушки портов для зарядки или наушников на месте и закрыты.
  • Не стоит под водой нажимать кнопки. В водонепроницаемых часах они защищены манжетами, но риск попадания воды внутрь остается.
  • И последняя рекомендация. Что бы быть на 99% уверенным в водонепроницаемости, не стоит полностью доверять надписи на коробке или продавцу, гарантирующему полную водонепроницаемость. Обязательно проверьте эту информацию на официальном сайте производителя