우물은 자율적 인 물 공급을위한 물 공급원으로 가장 자주 사용됩니다. 운영은 계절 또는 일년 내내 수행됩니다. 겨울에 물을 먹을 계획이라면 겨울을 위해 우물을 단열하는 방법에 대해 생각하고 물 중단, 장비 고장 및 파이프 파열 문제를 피해야합니다.
우리는 독립적 인 수원의 단열 방법을 알려 시스템에 얼음 마개가 형성되는 것을 방지합니다. 여기에서는 작업 샤프트와 연장되는 워터 라인을 단열하는 방법을 배웁니다. 팁은 단열을위한 최상의 방법과 재료를 결정하는 데 도움이됩니다.
이 기사는 독립적 인 물 공급이 얼지 않도록 시스템을 구성하는 기본 규칙과 미묘한 점을 철저히 분석했습니다. 주제 첨부 다이어그램, 사진 일러스트, 비디오 가이드를 시각적으로 인식합니다.
추위로부터 잘 보호하는 기능
문맹 인 물 섭취는 종종 소스의 정상적인 작동을 방해합니다. 특히 겨울에는 오류와 단점이 심각합니다.
추운 날씨에 신뢰할 수있는 단열재로 얼지 않도록 우물을 운영하면 워터 미러에 얼음을 형성하고 파이프 라인에 얼음 플러그를 형성하기가 어렵습니다.
결과적으로, 펌핑 장비와 시스템은 전체적으로 증가 된 부하로 작동합니다. 대형 코르크는 HDPE 파이프를 변형 시키거나 부러 뜨릴 수 있으며, 그 중 외부 수관 분기가 가장 자주 구성됩니다.
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우물을 일년 내내 운영한다고 가정하면 토양의 계절 동결 수준보다 높은 부분을 단열해야합니다.
우물이 위치한 케이슨을 따뜻하게하고 유압 탱크와 급수 자동화 장치가 설치되어야합니다.
케이슨에 담그지 않고 머리를 장착하는 경우, 예를 들어 우물 집 형태로 만들어진 절연 상자로 머리를 보호하는 것이 좋습니다
겨울철 급수 시스템에서 파이프 라인의 외부 부분은 토양 층의 동결 깊이 아래에 놓입니다. 이 경우 단열재가 필요하지 않습니다.
파이프 라인의 입구에서 집으로 얼음 플러그가 형성되는 것을 배제하려면 섹션을 동결 수준에서 가열 된 방까지 단열해야합니다.
절연 영역의 지하 부분의 단열을 위해 흡습성 면화 및 느슨한 발포 옵션을 사용할 수 없습니다. 파이프 라인을 사용하는 경우 방수 처리로 단단히 싸야합니다.
우물과 지하수를 따뜻하게하기위한 최선의 선택은 외부 역청 질 껍질을 가진 폴리 우레탄 껍질입니다
정열 기간 동안 잘 데우십시오. 드릴링 직후 단열재를 적용하지 않은 경우 여름에 더 좋게 만드십시오.
겨울철 우물을 월동시키는 목표
케이슨의 위치 장비
집 모양의 머리 만들기
수도관의 특징
파이프 라인의 외부 섹션 절연
방수 단열
파이프 용 폴리 우레탄 폼 쉘
온난화를위한 최적의시기
물 흡입구가 최대 용량으로 작동하지 않으면 교통 정체와 얼음 껍질이 우물에 나타납니다. 그. 물을 결정화하기에 충분한 작동 중단이있는 경우. 자율적 인 급수의 소유자가 기능상 그러한 일시 중지를 믿지 않더라도 온난화 시스템 장치 형태의 예방 수단을 수행해야합니다.
급수 시스템을 따뜻하게하기위한 조치는 집안의 진입 지점에서 토양의 계절 동결 수준보다 20-30cm 낮은 깊이까지 수행됩니다. 이 값은 131.13330.2012 번호로 합작 투자의 건물 기후에 대한 컬렉션과 23-02-99 번호로 SNiP에서 찾을 수 있습니다.
결빙 깊이는 해당 지역의 조건과 결빙 구역으로 덮인 토양 유형에 따라 결정됩니다. 그 가치는 장기적인 관찰에 근거하여 경험적으로 얻어진다.
우물을 올바르게 배치하면 급수 장치에 얼음과 얼음 마개가 형성되는 것을 막을 수 있습니다 (+)
단열 된 지하실의 지하실을 통해 물 공급이 집으로 유입되면 가열 된 방에 들어가기 전에 가지도 단열해야합니다. 지상에 위치한 물체를 데우는 데 재료를 사용하는 데는 고유 한 특성이 있습니다.
절연체에는 다음과 같은 특성이 있어야합니다.
- 물을 흡수하거나 방수 보호 덮개를 사용하지 마십시오. 물이 단열재에 흡수되어 얼어 붙으면 얼음으로 변할 때 물의 양이 증가하여 높은 확률로 단열재가 파괴됩니다.
- 토양 압력 하에서 물성을 잃지 마십시오. 위 또는 지구의 움직임으로 인한 지구 질량의 압력은 단열재를 분쇄하고 열전도율을 증가시킬 수 있습니다.
- 곤충이나 설치류에 관심이 있거나 굴복하지 마십시오.
여름에는 생쥐가 둥지를 따라 단열재를 당기고 겨울에는 따뜻한 파이프에 구멍을 뚫을 수 있기 때문에 마지막 점은 매우 중요합니다. 이 모든 것이 냉수 공급 요소에 직접 연결됩니다.
쥐와 곤충으로부터의 단열 보호는 지하 거리에 위치한 물체를 데울 때 주요 문제 중 하나입니다.
때로는 우물과 급수 시스템을 추위로부터 보호하기 위해 지하 급수 시스템을 따뜻하게하는 원리에 대한 특별한 지식이 필요없는 절차를 수행하는 것으로 충분합니다. 수심에서 시스템으로 공급되는 물은 양의 온도를가집니다 (보통 섭씨 7 ~ 13도).
물이 얼어 붙을 위험이있는 경우, 물 공급이 적은 횟수로 가능하면되도록 자주 시스템 작동 모드를 조정해야합니다. 정의에 따라 온도가 0º C 이상인 지하수의 일정한 순환은 결빙을 방지합니다.
러시아의 남부 지역에서 춥지 않은 겨울철이나 물 공급이 깊을 때 머리와 파이프를 단열하기 위해 톱밥이나 짚을 사용하여 주름을 만들지 않아도됩니다. 이렇게하려면 머리 근처에 구멍을 파고 수도관을 따라 도랑을 파서 마른 톱밥이나 짚으로 덮고 구멍을 다시 묻어 야합니다.
이 절차는 매년 가을에 수행되어 톱밥과 빨대가 겨울에 썩을 시간이 없도록해야합니다. 장시간 동결을 제거하거나 제안 된 방법이 긍정적 인 결과를 보장하지 않으면 문제를 해결하기위한 다른 접근 방식이 필요합니다.
시스템의 설계 기능과 기후 조건을 고려하여 유능한 온난화를 수행하는 것보다 겨울에 물 공급을 복원하는 것이 더 어렵고 비용이 많이 듭니다.
동결 팁 보호
우물에 대한 케이슨은 우물 위에 위치한 땅에 묻힌 저수지입니다. 수리 및 정기 유지 보수를 위해 취수 시스템의 주요 요소에 편리하게 접근해야합니다.
단열 케이슨 내부에는 유압 어큐뮬레이터, 펌핑 장비 및 필터가 장착되어 집에서 제거하고 소음을 제거합니다. 장비를 난방 실에 배치하면 케이슨이 만족되지 않지만 어댑터가 설치됩니다.
케이슨이 있거나없는 유정은 단열 시스템의 전체 두께에 걸쳐 급수 시스템 요소가 얼어 붙은 암석과 직접 접촉하지 않도록 절연되어야합니다.
케이슨 단열재의 기본 원리
우물의 수두가 동결 깊이 아래에 있어도, 케이슨의 대부분은이 표시 위에 있습니다. 벽의 열전도율이 높으면 음화 온도가 팁으로 떨어질 수 있으며 시공 기후학에서 알 수 있듯이 시스템의 물이 훨씬 더 낮아집니다.
지오메트리에 의해, 우물 용 케이슨은 원통형 또는 직사각형 일 수 있으며, 이는 단열 방법에 영향을 미치지 않는다. 단열 비용의 관점에서, 원통형 형상의 물체가 더 유리하고, 강성 판의 형태로 공급되는 재료의 용이 한 설치 위치로부터, 직사각형 형상의 물체를 절연시키는 것이보다 간단하다.
재료에 따르면, 케이슨은 콘크리트, 금속 및 플라스틱 일 수 있지만 콘크리트 구조물은 설치의 복잡성과 습기에 노출되었을 때 콘크리트의 취약성으로 인해 거의 사용되지 않습니다.
금속 및 플라스틱 케이슨은 방수 기능이 있으므로 내부 단열재로 물에 대한 재료의 저항에주의를 기울일 수 없습니다
케이슨 내부의 단열은 재료의 특성 또는 신뢰할 수있는 방수의 구현으로 인해 몸체가 밀봉 된 경우 관련이 있습니다. 이 경우 단열재를 습기로부터 보호 할 필요가 없습니다.
또한 토양 이동 또는 기타 외부 영향으로 인해 절연 층의 무결성에 영향을 미치지 않습니다. 일반적으로 내부 단열재로 폴리스티렌 폼 또는 폴리스티렌 폼을 기본으로 한 제품이 사용됩니다.
케이슨은 내부 공간을 보존하기 위해 또는 벌크 재료를 사용하는 경우 외부와 절연되어 있습니다. 외부에서는 플라스틱 구조물을 단열하여 플라스틱이 부서지기 쉬운 심한 서리로부터 보호하는 것이 바람직합니다.
외부 단열은 모든 재료로 수행되지만 토양의 움직임, 물의 영향 및 곤충과 설치류에 의한 단열층의 손상 위험을 고려해야합니다.
외부 단열재를 적용 할 때 물, 곤충 및 생쥐로부터 물질을 보호해야합니다. 그렇지 않으면 시간이 지남에 따라 새로운 작업을 수행해야합니다
우물을 단열하는 동안 열 손실이 계속 발생하므로 열 유입으로 인해 보상이 필요합니다. 케이슨을 통과하는 파이프의 물의 양의 온도와 작동 장치에 의한 열 발생으로 인해 발생합니다.
단열재가 충분하지 않을 수있는 경우 온도 센서가 포함 된 기본 발열체를 설치할 수 있습니다.
케이슨의 내부 공간이 작기 때문에 일반적인 단열재로 가열 요소로 40-60 와트의 전력 또는 3-5 미터 길이의 전선을 사용하는 일반 백열 램프를 사용하면 충분합니다.
헤드 케이싱 설치
급수 설계 중에 케이슨이 제공되지 않고 머리가 토양 동결 수준보다 높으면 추가 케이싱 파이프의 도움으로 직경을 고정시킬 수 있습니다.
케이싱 파이프의 추가 세그먼트를 설치하려면 토양 주위의 동결 깊이에 0.3m를 더한 헤드 주위에 구멍을 파고 머리를 가열해야합니다. 추가 파이프를 상단에 설치해야하며 케이스 사이의 공간은 유리솜 또는 미네랄 울로 채워야합니다.
절연 층 적용의 균일 성을 제어 할 수 없기 때문에 분무 된 단열 옵션으로 2 개의 케이싱 파이프 사이의 갭을 채우는 것은 바람직하지 않다.
케이싱을 설치하여 팁을 서리로부터 보호하는 것은 케이슨을 데우는 것보다 재료가 적고 쉬워집니다.
차가운 플라스틱에서 깨지기 쉽고 토양 이동으로 인해 파이프가 손상 될 수 있으므로 파이프는 금속이어야합니다.
또한 케이스와 팁 사이의 공간에 물이 없는지 확인해야합니다. 미네랄 울은 흡수 될 때 절연 특성을 잃어 버리고 얼음이 형성 될 때 폴리스티렌 껍질이 변형 될 수 있습니다.
케이싱 사이의 틈에 단열재를 놓기 전에 젖지 않도록 오일 씰을 설치해야합니다. 스터핑 박스의 외부 크기는 추가 케이싱 파이프의 직경과 내부 케이싱의 직경과 같아야합니다.
지하 파이프 단열
토양 결빙 수준 아래에 놓인 경우 집으로 이어지는 급수 분기의 온난화가 필요하지 않을 수 있습니다. 그러나 급수 시스템이 깊을수록 설치 및 수리가 더 복잡합니다.
이 경우 파이프 단열재는 단열재 비용으로 저렴하고 필요한 작업 수준 측면에서 더 간단 할 수 있습니다.
아이 라이너를 줄이면 단열 비용이 적게 들지만 설치 및 수리시 더 복잡한 작업이 필요합니다
현대 단열재 사용
가장 오래되고 입증 된 파이프 단열 방법은 트렌치를 팽창 점토로 채우는 것입니다. 방수 외피가없는 미네랄 울은 지하 유틸리티에는 사용되지 않습니다.
이제 판매용으로 제공되는 다양한 유형의 단열재로 인해 모든 온도 조건에서이 문제를 해결할 수 있습니다. 냉동 수준 이상의 지역에서 지하 선로를 건설하기 위해, 폴리 우레탄 폼의 "쉘"과 호일 코팅 된 방수 막이있는 발포 폴리스티렌이 생성됩니다.
급수의 지하 가지를 따뜻하게하기 위해 히터는 방수 덮개가있는 PPS 및 PPU로 생산됩니다. 대안 솔루션으로 히터가 이미 고정 된 HDPE 파이프가 사용됩니다.
지하수 공급을 데우는 데 가장 자주 사용되는 주요 유형의 재료를 고려하십시오.
- 미네랄 울 또는 유리 울은 지구의 무게로 압축되므로 사용하는 경우 강한 케이스를 만드는 형태로 추가 작업이 필요합니다.
- 방수를 위해 알루미늄 호일로 코팅 된 현무암 섬유는 다소 비싼 재료이지만 작업하기 쉽습니다.
- 폴리스티렌 폼 및 폴리스티렌 폼은 절단이 쉽고 열을 잘 유지하지만 설치류로부터 보호해야합니다.
- 폴리 우레탄 폼은 열을 잘 견디며 습기에 강합니다.
매듭 및 회전에는 특수 모양의 껍질이있어 단열재 설치에 편리합니다. 그들은 복잡한 정도의 파이프 라인 섹션에 단열재를 설치하는 데 아무런 문제없이 허용됩니다.
스프레이 폴리 우레탄 폼을 사용하여 급수 라인을 빠르고 안정적으로 절연합니다. 이러한 경우 파이프는 팽창 된 점토 베개에 놓여 야합니다. 파이프 라인의 바닥은 단열재로 드러날 수 있습니다.
스프레이 폴리 우레탄 폼은 열전도율이 매우 낮고 젖지 않으며 지구 무게로 부서지지 않으며 쥐와 개미에게 물지 않습니다.
대량 재료를 사용하는 데 문제가있는 곳에 손이 닿지 않는 곳에 현대식 액체 단열재 인 열 페인트를 사용할 수 있습니다. 이러한 페인트는 일반 브러시 또는 롤러 또는 스프레이로 적용 할 수 있습니다. 주요 기능 외에도 금속 파이프를 부식으로부터 잘 보호합니다.
히팅 케이블 사용
단열재의 작동 원리는 소위 "수동 보호"로 축소됩니다. 근접성 덕분에 파이프의 물은 가열 된 방으로 흐를 때까지 냉각되지 않습니다.
외부 열원이없는 폐쇄 시스템에서 단열 시스템은 결빙을 방지하지는 않지만 음의 온도의 영향으로 물이 결정화 될 때까지 주기만 증가 시킨다는 것을 이해해야합니다.
우물에서 물을 자주 사용하지 않는 경우 겨울철 단열재로는 충분하지 않을 수 있습니다. 하루 이상 작동이 중단되는 경우 특수 전기 케이블을 사용하여 파이프에서 물을 빼고 파이프를 가열해야합니다.
히팅 케이블을 배치하는 두 가지 방법이 있습니다 : 히팅 파이프 내부와 외부.
내부 가열 케이블에 들어가기 위해 티 및 터미널 슬리브의 특수 시스템이 제공 되어이 절차를 쉽게 수행 할 수 있습니다
실내 설치에는 특수 케이블이 사용됩니다. 이 제품은 독성이 없으며 전기 보호 요구 사항이 높아지지만 (전문가는 RCD를 통한 연결을 권장하지만) 밀폐 된 단자 슬리브와 함께 판매됩니다. 이러한 케이블의 설치는 간단하며 일반 티를 통해 수행됩니다.
실내 설치 옵션의 주요 장점은 난방 시스템의 높은 효율과 결과적으로 에너지 비용 절감입니다. 주요 단점은 물 공급 장치의 곡선 부분을 통해 케이블을 전도하기가 어렵다는 것입니다.
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사진
파이프를 가열하는 작동 방법
온수 공급 섹션
오버 헤드 히팅 케이블
집 입구 앞의 파이프 단열재
파이프 내부의 케이블 라우팅
지하실에 물 설치
피팅을위한 케이블 라우팅
케이블을 통한 단열
케이블을 외부에 설치할 때는 우선 깨끗하게 닦은 표면에 꼭 맞아야합니다. 케이블은 알루미늄 테이프를 사용하여 파이프에 부착 된 다음 테이프가 전체 케이블 위에 고정되어 절연 재료와 닿지 않도록합니다.
플라스틱 파이프는 열을 골고루 분산시키기 위해 호일로 미리 접착됩니다.
열 전달을 증가시키기 위해 여러 케이블을 선형 또는 나선형으로 고정 할 수 있습니다. 5cm의 나선형 피치의 경우, 도체의 길이는 피복 된 수도관의 길이에 비해 1.7 배 증가합니다.
설정 온도에 도달했을 때만 가열이 켜지므로 온도 조절기를 설치하면 전기를 크게 절약 할 수 있습니다. 포함 온도의 최적 값은 섭씨 3 ~ 5 도인 것으로 간주됩니다.
난방 케이블은 항상 단열재가 완비 된 상태로 설치됩니다. 그렇지 않으면 난방 환경이 매우 비쌉니다.
설치 중 추가 보호
수중 펌프를 사용하는 여러 가지 변형의 경우, 시스템은 긴 가동 중지 시간 전에 모토 볼 처리됩니다. 이를 위해 파이프 라인은 수원을 향한 바이어스로 놓여 있으며 체크 밸브는 배럴의 공급 파이프 출구에 설치됩니다.
펌프를 끄면 공급 파이프와 함께 광산에서 제거되어 중력이 우물로 배출됩니다. 이 방법을 사용할 때 물이 남아있을 수있는“포켓”이없는 것이 바람직합니다. 금속 파이프를 사용할 때이 방법의 단점은 금속의 부식 속도가 증가한다는 것입니다.
드물게 사용되는 방법 중 하나는 더 큰 직경의 파이프가 외부에서 절연 된 급수에 놓일 때 "파이프 인 파이프"시스템을 만드는 것입니다. 이렇게 형성된 에어 갭은 추위에 대한 추가적인 보호 역할을합니다.
집의 지하실에 외부 파이프를 도입하여 층과 지하실 사이에 공기 순환을 제공하면 지하수 공급을 추가로 가열 할 수 있습니다.
기술실의 온도로 인한 에어 갭 가열은 물 근처에서 열을 공급하는 가장 쉬운 방법 중 하나입니다.
또 다른 옵션은 강제 물 순환입니다. 이렇게하려면 지하실에서 우물로 이어지는 두 번째 파이프와 물 공급을 집이 나이 파이프로 전환하기위한 크레인 시스템을 설치해야합니다.
일정에 따라 펌프를 켜면 따뜻한 지하수가 시스템으로 펌핑되고 냉수가 시스템에서 우물로 펌핑 될 수 있습니다. 이 옵션은 물 소비가 없을 때 주택 소유자가 오랫동안 없을 때 편리합니다.
인터넷을 포함하여 시스템에 과도한 압력을 가하여 물이 얼지 않도록 할 수 있다는 의견이 널리 퍼져 있습니다. 그러나 물이 얼음으로 전이되는 온도는 정압 130 기압마다 1 도만 감소합니다. 그러한 압력을 견딜 수있는 수도관을 만드는 것은 비현실적입니다.
비디오 # 1. 내부에서 거품이있는 케이슨의 벽과 뚜껑의 기본 단열 :
비디오 # 2. 온난화 주제의 공개와 함께 케이슨을 사용하여 우물의 배열 :
우물과 물 공급 시스템의 동결은 물 공급 중단뿐만 아니라 시스템의 장비와 시스템의 손상으로 인해 많은 돈과 상당한 노력이 필요합니다. 단열 작업을 한 번 수행하고 수년 동안 물에 영구적으로 접근하는 것이 좋습니다.
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