+7 (343) 382-01-92 (отдел продаж)
+7-800-200-1632 (техническая поддержка)
ООО КБ «АГАВА» г. Екатеринбург, ул. Верещагина, 6А
+7 (343) 382-01-92 (отдел продаж)
+7-800-200-1632 (техническая поддержка)
г. Екатеринбург, ул. Верещагина, 6А
с 29.12.24 по 08.01.25 - праздничные дни
+7 (343) 382-01-92 (отдел продаж)
+7-800-200-1632 (техническая поддержка)
г. Екатеринбург, ул. Верещагина, 6А
с 29.12.24 по 08.01.25 - праздничные дни
КУПИТЬ ERMANGIZER®

5 способов защитить систему водоснабжения от гидроудара

Гидроудар в системе водоснабжения

По статистике, в 60 % случаев прорыв водопровода в частных домах происходит из-за гидроудара. Что это такое и как избежать досадных аварий, вы узнаете из этой статьи.

Для начала разберемся, что такое гидроудар. Гидроудар – резкое изменение давления в трубах.

Гидравлический удар принято разделять на два вида.

  • Положительный – давления резко повышается. Это происходит при быстром закрытии водопроводного крана или включении насоса.
  • Отрицательный – падение давления из-за открытия крана или отключения насоса.

Рассмотрим подробнее гидроудар первого типа, так как он представляет наибольшую опасность для системы водоснабжения.

Представьте, что вы только что открыли водопроводный кран и использовали воду для своих целей (вымыли посуду, умылись и так далее). Когда вода больше не нужна, вы, естественно, закрываете кран.

Что при этом происходит в системе водоснабжения? Вода по инерции какое-то время течет по трубам с прежней скоростью потока, при этом сталкивается с препятствием (кран закрыт). И, «спотыкаясь» о преграду, поток возбуждает обратную волну. А поскольку система водоснабжения герметична, обратная волна сталкивается с водной массой, идущей навстречу. В результате получается удар определенной силы, который ищет выхода в окружающей среде (то есть в трубах).

Причины гидроудара в системе водоснабжения

При небольшой силе толчка удар гасится трубопроводом. При мощном гидроударе или ветхом состоянии системы происходит авария, разрыв водопровода.

Среди прочих причин гидроудара – резкое включение насоса, перебои в электроснабжении, аварийное отключение насоса, срабатывание систем защиты трубопровода. Во всех этих случаях давление в водопроводе резко меняется, что влечет за собой деформацию труб, вплоть до их разрыва. Надо сказать, что даже процессы коррозии и иные чрезвычайные обстоятельства не имеют такого влияния на водопровод, как гидроудары.

Чем грозит гидроудар в системе водоснабжения?

Кроме разрушения водопроводной системы, которая всегда выливается в большие денежные траты, гидроудар грозит затоплением жилища, порчей имущества, бытовых приборов, и, самое страшное, ожоговым травматизмом. Именно поэтому рекомендуем вам внимательно отнестись к проблеме гидроударов в системе водоснабжения и максимально обезопасить себя и своих домочадцев.

Как узнать, есть ли гидроудары в системе?

Диагностировать наличие гидроударов в системе просто. Первые признаки – щелчки, постукивания и прочий шум, который будет слышен при открытии и закрытии крана. Большинство из нас не обращают внимания на эти звуки, а ведь именно они первыми свидетельствуют о чрезмерных нагрузках системы.

Как предотвратить гидроудары?

Существует несколько видов защиты системы водоснабжения от гидроударов. Рассмотрим основные.

  1. Плавное закрытие крана. Если потребитель закрывает кран постепенно, давление в системе водоснабжения плавно выравнивается и обратная волна формируется небольшой силы, что снижает мощность гидроударов. Однако всегда плавно закрывать кран не получится. Ведь теперь большинство кранов оснащены шаровой конструкцией, а не вентильной (когда приходилось крутить вентили, чтобы закрыть кран). С шаровой конструкцией одно нечаянное резкое движение – и кран закрыт. Кроме того, дети или ваши гости могут не знать, как правильно закрывать кран.
  2. Использование труб большого диаметра. Чем больше диаметр труб, тем ниже скорость потока воды, и, соответственно, гидроудар. Но этот метод защиты требует повышенных денежных вложений (на трубы, их проведение и теплоизоляцию) и не всегда эстетично выглядит.
  3. Установка амортизирующего устройства по направлению потока воды. Перед термостатом вместо жесткой трубы устанавливается кусок из эластичного пластика или каучука. При гидроударе этот участок растягивается и частично гасит силу удара.
  4. Использование компенсаторного оборудования. Гидроаккумулятор – это бак, куда при гидроударе будет сбрасываться излишняя вода до нормализации давления системы. Реле давления – элемент, который не спасет от гидроудара, но отключит насос, когда вы перекроете кран и давление превысит определенное значение. При этом надо учитывать, что выключение насоса не произойдет мгновенно.
  5. Система водоснабжения Ermangizer - защищает от гидроудара

    Система водоснабжения Ermangizer  защита от гидроудара

    Система водоснабжения Ermangizer. Если гидравлический удар спровоцирован включением насоса, то наилучшим решением будет комплекс Эрманджайзер. Основной элемент системы – частотный преобразователь, который регулирует работу насоса и обеспечивает плавный пуск. При этом исключается резкое повышение давление в системе, вызывающее гидроудар. Кроме того, частотный преобразователь Ermangizer обеспечивает бесперебойный стабильный напор воды в кране, независимо от объема водопотребления, а также увеличивает срок службы насоса. Установка системы Эрманджайзер является наиболее эффективным решением.

Узнайте больше о преимуществах системы Ermangizer по телефону: +7 (343) 378-09-50

Защитите систему водоснабжения в своем доме от гидроудара!

Насосы UNIPAMP серии ECO MIDI

Параметры / модель ECO MIDI-0 ECO MIDI-1 ECO MIDI-2 ECO MIDI-3 ECO MIDI-4 ECO MIDI-5
Мощность, кВт 0,37 0,55 0,55 0,75 1,1 1,5
Ток, А 3,4 3,5 3,7 4,4 6 7,9
Емкость пускового конденсатора, мкФ 25 25 25 25 35 40
Максимальный напор, м* 44 63 73 92 113 136
Максимальная производительность, м³/ч* 3 3 3 3 3 3
Тип / сечение электрокабеля (мм) 3 × 0,5 3 × 0,75 3 × 0,75 3 × 1 3 × 1,5 3 × 2
Длина электрокабеля, м 20 30 40 2 2 2
Диаметр макс., мм 91 91 91 91 91 91
Длина, мм 800 915 962 1071 1235 1379


Насосы UNIPAMP серии ECO-3

Параметры / модель ECO 3-40 ECO 3-55 ECO 3-70 ECO 3-80 ECO 3-90 ECO 3-115
Мощность, кВт 0,55 0,75 0,9 1,1 1,5 2,2
Ток, А 3,6 4,8 6,3 7,7 8,6 10,6
Емкость пускового конденсатора, мкФ 25 30 40 40 45 50
Максимальный напор, м* 61 83 105 120 135 173
Максимальная производительность, м³/ч* 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8
Тип / сечение электрокабеля (мм) 3 × 0,5 3 × 0,75 3 × 1 3 × 1 3 × 1,5 3 × 2
Длина электрокабеля, м 20 30 40 2 2 2
Диаметр макс., мм 98 98 98 98 98 98
Длина, мм 779 888 996 1113 1197 1387


Закрыть окно

Магистральные фильтры

Параметры / модель ВИКИНГ МИДИ ВИКИНГ ГРОСС 10” ГРОСС 20”
Материал корпуса Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь Пищевой пластик Пищевой пластик
Максимальная производительность, л/мин 25 15 57 76
Максимальное рабочее давление, атм 6,2 6,2 6,2 6,2
Сменные модули В150 Миди, В515-ПХ5, В515-13 и др. В520-13, В150 Плюс, В520-ПХ5 и др. В510-12, ЭФГ 112/250 10 мкм В520-12, ЭФГ 112/508 10 мкм х/в
Высота сменного модуля, дюйм 25 30 10 20
Использование Для холодной воды Для холодной и горячей воды Для холодной воды Для холодной воды
Температура воды на входе, ˚С 1 1 1 1
Емкость гидроаккумулятора, л 5–40 5–90 5–40 5–40
Габаритные размеры, см (ширина / высота / глубина) 18 × 42,5 × 18 18 × 59,5 × 18 23,5 × 35,5 × 18 23,5 × 60,6 × 18
Масса, кг, не более 4 3,4 2,6 3,3


Закрыть окно

Проточные фильтры

Параметры / модель Eco PRO Eco PRO H Кристалл ЭКО
Материал корпуса Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь
Ресурс, л 10000 8000 8000
Назначение Для мягкой воды, стандартная защита от бактерий Для жесткой воды, повышенная защита от бактерий Для мягкой воды, повышенная защита от бактерий
Сменные модули Pro 1, Pro 2, Pro B Pro 1, Pro H, Pro B К3, К7В, К7
Запас чистой воды, л
Температура воды, ˚С +5…+40 +5…+40 +5…+40
Габаритные размеры, см (высота / ширина / глубина) 28,5 × 37,5 × 10,5 28,0 × 37,5 × 10,5 28,5 × 37,5 × 10,5
Скорость фильтрации, л/мин 2,5 2,0 2,5
Давление в системе водоснабжения, не более, атм 6,5 6,5 6,5


Фильтры по технологии «Обратный осмос»

Параметры / модель DWM-201 DWM-101S Морион
Тип Обратный осмос Обратный осмос
Способ очистки Обратно-осмотическая мембрана Обратно-осмотическая мембрана
Рабочая производительность, л/сутки 380 190
Число степеней очистки 4 4
Материал корпуса Стеклопластик Стеклопластик
Расход чистой воды, л/мин 2,5 2,5
Сменные модули К-100S K-50S
Запас чистой воды, л 5 5
Использование Для холодной воды Для холодной воды
Давление в системе водоснабжения не менее, атм 2 атмосферы 2 атмосферы
Давление в системе водоснабжения, не более, атм 6,5 6,5
Пористость, мкм 5 5
Габаритные размеры, мм (высота / ширина / глубина) 271 × 190 × 455 371 × 190 × 420
Масса, кг 7,5 6,2


Закрыть окно

Оформление заказа на систему Ermangizer