Veearvesti pöörlemise vältimise juhend
Linnaelamuehituse arenguga on linna veevarustuse veearvesti järk-järgult muutunud algsest üldarvesti ja ühikumõõturi veevarustusmeetodist ühe veejagaja, ühe majapidamise ja ühe arvesti tsentraliseeritud juhtimismeetodiks. Rotatsioonimõõtmise fenomen.
Veearvesti pöörlemine? Tühjalt seisvas majas kulub ära üle 100 tonni vett. Kas olete kunagi selle olukorraga kokku puutunud?
Meie elus eiratakse sageli veearvestite pöörlemisest tingitud väikeseid kadusid. Täna räägime üksikasjalikult veearvestite pöörlemise põhjustest.
Veearvesti pöörlemise tüübid
Võrgu kõikumisest tingitud pöörlemine
▌Vallaveevärgi osa veepind pöörleb suurel alal
Viimastel aastatel on sekundaarsete veevarustusrajatiste suurenemisega paljudes kõrghoonetes ja lähedalasuvates munitsipaalveevärgi kasutajates tekkinud veearvestite laiaulatuslik pöörlemine.
Pärast uurimist kasutavad mõned kogukonnad mittenegatiivse survega veevarustusseadmeid. Kui veepump käivitatakse, võrdub see vee pumpamisega otse munitsipaaltorustikust, põhjustades munitsipaaltorustiku võrgu rõhu kõikumist, mis mõjutab ümbritsevate otsevarustuse kasutajate veearvesti mõõtmist.
▌Komunaalveevärgi osakonna veearvesti väike pöörlemine
Veearvesti pöörlemise otsevarustuse osa jaoks, mis on põhjustatud kommunaalveetorustiku rõhukõikumisest, mis on põhjustatud sekundaarse veevarustusseadme sagedasest avamisest suure veevooluga,
Väheste pöörlevate veearvestite puhul saab veearvesti ette paigaldada ka tagasilöögiklapi, et vältida toruvõrgu rõhukõikumiste kandumist veearvesti taha, et lahendada veearvesti pöörlemise probleem. Veenduge, et tagasilöögiklapp on paigaldatud eeldusel, et see ei mõjuta kasutaja tavapärast veekasutust.

▌Veearvesti torude ebapiisav vahemaa põhjustab veearvesti pöörlemise
Praegu on suurem osa majapidamisarvestitest paigaldatud mitme veemõõtjaga samasse veemõõdukaevu. On olukordi, nagu liiga õhukesed harutorud, liiga väike vahemaa veearvestite vahel ning ebapiisavalt pikad sirged torulõigud enne ja pärast.
Ühe vett kasutava majapidamise puhul tekib ebapiisava veevoolu tõttu läbi harutoru veekasutaja haru lähedal alarõhk ning rikutakse veerõhu jaotusbilanssi veearvestite vahel.
Ülejäänud kasutaja veearvestite taha salvestatud vesi suunatakse tagasi harusse, et moodustada veearvesti inversioon. Veetarbimise peatamisel tõuseb ülejäänud kasutaja veearvestite ees rõhk ning pärast arvesti kokkusurumist tekib vedelik edasi-pöörlemisel ning lõpuks hakkab veearvesti pöörlema.
Olemasoleva veearvesti pöörlemise puhul saab selle lahendada veearvesti ette tagasilöögiklapi paigaldamisega.
Uute paigalduste puhul saavad kasutajad seda vältida, suurendades harutoru läbimõõtu ja jättes veearvesti vasaku ja parema vahele piisavalt ruumi.
Veearvesti pöörlemine õhu olemasolu tõttu torus
▌Veearvesti rõhu all olev osa pöörleb
Suure pindalaga veearvesti pöörlemise puhul, mis eksisteerib kasutaja rõhu all olevas osas, põhjustab see peamiselt gaasi olemasolu torujuhtme rõhu all olevas osas. Survepumba töö ajal rõhk kõigub ja tekib surugaas. Paigaldades vaheseinakihi lõppu väljalaskeklapi, saab väljalaskeklapi tühjendada. Ventiil väljastab lahendatavas torustikus oleva gaasi.
▌Veearvesti pöörlemine, mis on põhjustatud gaasi olemasolust kasutaja kodus olevas torustikus
Mis puudutab üksikkasutajate veearvestite pöörlemist kogukonnas, siis selgub, et enamik neist on põhjustatud pikaajalisest vee mittekasutamisest ja torustikus olevat gaasi ei saa välja lasta. Torustikus oleva gaasi saab välja lasta, avades vee kohal oleva kraani või sulgedes veearvesti klapi. lahenduse viis.
▌Veearvesti pöörlemine torujuhtme paigaldamise tõttu
Turundustöös leiti, et on mõned veearvestite pöörded, mida heitgaas ei lahenda,
Pärast uurimist selgus, et kasutaja torustiku kõrgeimas punktis oli seisev veetoru ning seisvas veetorus oli gaas ning kraani avamisega gaasi välja ei saanud.
Sellistel juhtudel saab kasutaja probleemi lahendada, kõrvaldades surnud veetorustiku või paigaldades veearvesti ette tagasilöögiklapi.

