Alarm za uhajanje vode. DIY senzor za preprečevanje puščanja vode

Tudi če so bili pri namestitvi vodovoda uporabljeni visokokakovostni in dragi materiali, usposobljeni strokovnjaki pa so opremili avtocesto, to ni zagotovilo, da do nesreče ne bo prišlo.

Za zmanjšanje nevarnosti puščanja je na potencialno nevarnih mestih (cevni spoji, obračališča, v bližini armatur, pod gibljivimi cevmi, na mestih, kjer so nameščeni gospodinjski aparati, pod sifonom), nameščena zaščita pred uhajanjem. Ta naprava v primeru nesreče izklopi dovod vode.

Po statističnih podatkih je 87 % nesreč povezanih z uhajanjem vode v cevovodih.

Obstaja zaščita pred puščanjem. V članku bomo pregledali sisteme zaščite pred uhajanjem vode znanih proizvajalcev.

Če je stanovanje majhno, vam o mestu namestitve senzorjev ne bo treba dolgo razmišljati. Montiran na pipe. In če je sistem zapleten za namestitev, se morate temeljito pripraviti in premisliti o vsem.

Zaščitni sistem deluje zelo preprosto. Takoj, ko voda vstopi v senzor, ta zazna puščanje, krmilna enota da ukaz in krogelni ventili zaprejo dovod vode. To ne bo popolnoma zaščitilo pred puščanjem, ampak bo znatno zmanjšalo njegovo količino, kar bo pomagalo preprečiti poplavo in posledično stroške popravila gospodinjskih in gospodinjskih aparatov.

Razmislite o glavnih proizvajalcih:

  • Aquastozhor
  • Neptun
  • hidrolock

Prednosti in slabosti

imena prednosti minuse
Neptun Dober indikator navora. Sistem omogoča ročno odpiranje/zapiranje. Glavna pomanjkljivost je temperaturni režim 5-40.
Ko pride do izpada električne energije, ni načina brez povezave.
hidrolock Koračni kolektor (brez ščetk). Visok navor. Optično zaznavanje položaja žerjava. Največje število odpiranja/zapiranja. Baterijska osnova. Veliko število povezanih žerjavov. 8 kontrolnih con. Možnost povezave žičnih senzorjev do 200, brezžičnih 100 (za primerjavo, ta funkcija je odsotna v drugih modelih ali pa omogoča majhno število) Samo ogromna življenjska doba baterije. Ni najdeno
Aquaguard Visoka hitrost zapiranja pipe. Ni priročna metoda za določanje položaja žerjava. Odpri/zapri manj kot 10 000. Napajalnik ni vodoodporen.

Značilnosti izbire

Dodatki

Sistem proti puščanju Aquastrozh je opremljen s krogelnim ventilom, ki ni poln. Razlika je v manjšem premeru (1 mm) - to bo resno vplivalo na usedline v cevi in ​​pipi, kar lahko sčasoma privede do zgodnje okvare sistema.

  • Zaščitni sistem proti puščanju "Aquastorage" ima gibanje vode v eni smeri. Sprememba gibanja bo povzročila znatno zmanjšanje virov.
  • Ionistorji in baterije ne morejo podpirati delovanja več kot ene električne pipe.
  • Sistema Neptune ni mogoče namestiti brez električne vtičnice.
  • Gidrolock nima funkcije ročnega upravljanja.

Na kaj morate biti pozorni pri nakupu sistema za zaščito pred uhajanjem

Koliko talnih senzorjev bo potrebnih

Odvisno od kompleksnosti vodovodnega sistema in števila priključenih gospodinjskih aparatov:

  1. Neptun lahko poveže 20
  2. Aquaguard 60
  3. Gidrolock do 200 žičnih senzorjev

Potreba po delovanju brez povezave

In obdobje dela v tem načinu.

Zaščita pred puščanjem Gidrolock deluje do 24 let, noben sistem mu ne more konkurirati.

Zanesljivost sistema

Material za izdelavo. Zaščita senzorja. Občutljivost senzorjev.

Najboljši material je vroče kovana medenina Bugatti.

Če so senzorji še posebej občutljivi, potem je dobro, če je nameščena zaščita, sicer se lahko sproži ob vsaki kapljici, ki pade nanj.

Druga merila


Če te tri sisteme ocenimo na 5-stopenjski lestvici na podlagi povratnih informacij potrošnikov:

  1. Aquaguard - 3 točke
  2. Neptun - 4 točke
  3. Hydrolock - 5 točk.

Prednosti sistema so:

  • Prisotnost zaščitnega kompleksa 3 elementov: 3 baterije tipa C, 5 V AC adapter, vgrajena baterija. Baterija se uporablja, ko pride do izpada električne energije ali so baterije izpraznjene.
  • Sistem je popolnoma avtonomen.
  • Njena garancija je 4 leta.
  • Upravljanje in uporaba le-tega ne zahteva posebnih znanj in veščin.
  • Sistem je zasnovan za hkratno delovanje s 6 žerjavi.

Ventili so nameščeni na hladnih ceveh in takoj za dovodnimi ventili v stanovanje. Preostala oprema - filtri, merilniki, je nameščena za njimi.

Žični sistem stane med 170 in 330 $. Če je izbrana brezžična možnost, se poveča na 350 - 415 dolarjev.

Druge možnosti za zaščitne sisteme

Izbira sistemov ni omejena na dva najbolj priljubljena. Po želji lahko najdete še druge podobne naprave.

na primer HYDROLOCK sistem tudi dovolj zanesljiv za zaščito prostorov različnih vrst. Ima standardno zasnovo. V primeru puščanja ga krmilna enota ne bo samo ustavila, temveč bo oddala značilen zvočni signal.

Krmilna enota je lahko opremljena z naslednjimi funkcijami:

  • nadzor odprtega tokokroga senzorjev;
  • nadzor nivoja baterije;
  • tedensko samočiščenje krogelnih kanalov.

Stroški kompleta se lahko gibljejo od 130 do 780 dolarjev.

Sistem "Stop Flood "Mavrica" ne zahteva polaganja žic, senzorji delujejo na radijski signal.

Zaščita pred puščanjem je posledica delovanja elektromagnetnega ventila, ki zapre dovod vode.

V tem sistemu je mogoče povečati število krmilnih senzorjev in. Odzivni čas opreme je 7 - 10 s.

Sistem ima še druge prednosti:

  • deluje na radijski signal, na noben način ne vpliva na delovanje druge opreme;
  • delovanje opreme ni odvisno od omrežja, opremljena je z baterijami;
  • Obstaja sistem samodiagnoze.

Cena celotnega kompleta za dvižne cevi za hladno in toplo vodo je približno 300 $.

Kako delujejo naprave, ki sestavljajo sistem

Senzor puščanja je (redko kovinska) posoda, opremljena z dvema občutljivima kontaktoma. Kontaktna površina ima protikorozijski premaz.

Dotik senzorja ni nevaren, saj je priključen na varen vir napajanja.

Senzor deluje tako: voda, ki je električni prevodnik, zapre kontakte, upor med njimi močno pade, kar je za krmilnik signal puščanja. Ko pride do majhnih brizga, senzor ne deluje.

Brezžični senzorji so popolnoma avtonomni in jih je mogoče namestiti kamor koli. Toda hkrati krmilnik ne more preveriti delovanja senzorja.

Žični senzorji so nenehno pod vplivom, kar omogoča neprekinjeno spremljanje njihovega krmilnika delovanja.

Senzor je mogoče namestiti na dva načina:

  • Zarežite v tla na tistih mestih, kjer je najverjetneje nabiranje vode (štrlina nad nivojem tal 3 - 4 mm). V tem primeru so naprave nameščene s kontaktnimi ploščami navzgor, žica pa je z njimi povezana z valovito cevjo.
  • Če vstavitev ni mogoča, potem napravo položite neposredno na tla, tako da obrnete kontaktne plošče navzdol. Kontakti se ne dotikajo tal, saj so na ohišju naprave pikčaste izbokline. To preprečuje lažne alarme zaradi vodnih kapljic.

Enkrat na tri mesece je treba senzorske plošče obrisati.

Krmilnik nameščen na mestu, ki je primerno za obveščanje lastnikov o puščanju in omogočanje vzdrževanja naprave. Če je sistem ožičen, mora biti krmilna enota nameščena v bližini senzorjev, vendar tako, da voda ne pride na ohišje.

Krmilnik in elektromagnetni ventil se morata napajati preko RCD.

Izvršne naprave je lahko dveh vrst:

  • blokiranje vode;
  • signaliziranje puščanja (brenčanje, sirene, SMS).

Jasno je, da samo dajanje signala ne reši težave, zato je bolje, če je sistem opremljen z napravami, ki blokirajo vodo. To so lahko elektromagnetni ventili ali motorni krogelni ventili.

Elektromagnetni ventili zelo občutljivi na čistost vode, zato jih dajo mednje in ventil. Zahtevajo stalno oskrbo z električno energijo, zato je treba takšne sisteme oskrbeti z dodatnimi viri napajanja, ki se vklopijo, ko ni elektrike.

Kroglični ventili lahko odstranite največ iz krmilnika. Več kot 100 m. Ubogajo samo ukaz, ki ga daje krmilna enota.

Ohišja teh naprav so izdelana iz nerjavnega jekla ali kromirane medenine. Ventil poganja brezkrtačni električni pogon, ki porablja energijo samo med zapiranjem – odpiranjem krogelnega ventila. Ko se signal sproži, se hitrost zapiranja ventila izračuna tako, da se izključi razvoj vodnega kladiva.

Kroglični ventili se lahko napajajo tako iz centralnega električnega omrežja kot iz dodatnega vira napajanja. Nekateri sistemi imajo funkcijo "tehničnega preverjanja", ki je zasnovana za vzdrževanje žerjavov v delovnem stanju. Hkrati se enkrat tedensko na ukaz krmilnika ventili obrnejo pod kotom od 3 do 5 stopinj, kar omogoča preprečitev, da bi se krogla zaraščala s soljo in umazanijo.

Najbolje je, da puščanja namestijo strokovnjaki, ki so seznanjeni s postopkom in značilnostmi namestitve v različnih prostorih, lahko pa to storite sami.

Če je taka odločitev sprejeta, je treba upoštevati naslednji vrstni red namestitve sistemskih elementov:

  1. prva namestitev avtomatske enote;
  2. nato namestite zaporne ventile;
  3. nato postavijo krmilne senzorje in jih povežejo s krmilno enoto;
  4. priključite električni pogon zaklepnih naprav na krmilnik;
  5. testiranje delovanja sistema.

Ob vsej navidezni preprostosti namestitve se je treba spomniti, da bo to zahtevalo posodobitev notranjega vodovodnega sistema. In za to potrebujete določeno znanje in veščine ter orodje. Če takšnih stvari še niste počeli, potem ni vredno tvegati. V nasprotnem primeru boste povzročili poplavo, še preden je nameščen zaščitni sistem.

Tretji od njih pravi, da mora robot skrbeti za svojo varnost do te mere, da to ni v nasprotju s prvim in drugim zakonom. tiste. ena od nalog pametnega doma je skrb za njegovo varnost, preprečevanje vlomov, požarov, poplav in drugih škod. Danes bomo govorili o zaščiti pred puščanjem in poplavami.

Aquawatch je sistem, ki samodejno zapre vodo, ko je zaznana poplava. Počila je cev - voda brizga na tla, zadene senzor in servo pogon zapre pipe na dvižnih vodah. Seveda vas to ne bo rešilo mokrih tal – nekaj vode bo vseeno končalo na tleh, a popravilo jo bo zavarovalo, hkrati pa bo obvarovalo sosede spodaj pred odškodnino po poplavi. Poglejmo, razstavimo sistem Aquaguard na dele in ugotovimo, ali je tako dober?

Krmilnik

Cel komplet je v tej škatli:

Komplet je prikazan spredaj, načelo sistema pa je prikazano ob strani:


Obstaja tudi dober in razumljiv napisan priročnik za uporabo:


Glavni del sistema izgleda takole:


Dve pipi - za hladno in toplo vodo, glavna krmilna enota, senzorji poplav, zunanje napajanje.
Tukaj je glavna enota (TK03) bližje:


Krmilnik je narejen zelo zanimivo – sestavljen je kot konstruktor, v katerega so vstavljeni dodatni podaljški. Manjka 6 žičnih senzorjev? Dodamo ploščo, dobimo 18 senzorjev. Želite narediti brezžični sistem iz običajnega sistema? Vstavimo radijsko podlago in jo povežemo s posebnim priključkom. Potrebujete možnost izklopa ogrevanja ali črpalke, ko je voda izklopljena? Panel povežemo z močnostnimi releji. Ni dovolj standardnega akumulatorja? Vstavimo še enega, avtonomno delovanje sistema podaljšamo še za eno leto (če ima sistem samo žične senzorje, potem za tri leta).
Celoten sistem, razen za žične senzorje, ima 4-letno garancijo. Senzorji imajo doživljenjsko garancijo. Res je, obljubljajo brezplačno zamenjavo največ 3 senzorjev na uporabnika, očitno vodijo premislek "če oseba zlomi 3 senzorje zapored, potem težava ni v senzorjih."
V moji različici so štirje senzorji - dva žična in dva radijska senzorja. Sistem lahko hkrati deluje z obema. Največje število brezžičnih senzorjev je 8 (2 vključena) ali 20 z razširitveno ploščo (TK19). Število žičnih senzorjev je tako rekoč neomejeno – na vsak konektor je mogoče priključiti do 100 kosov, skupaj – kar 600 kosov.
Na spletnem mestu je stran, ki opisuje vse možne sestavne dele s številkami artiklov - v prihodnosti jih bom dal v oklepajih za udobje.
Zelo zanimiva rešitev. Tukaj je mehanizem za povezavo blokov na eni strani zapaha:


Na drugi strani - mesto za žice, ki povezujejo bloke med seboj:


Razstavljamo. Čeprav ga je težko imenovati razstavljanje - ploščo samo potegnemo iz rež:


Krmilnik, piskalo (zelo glasno in grdo):


Dva ionistorja za 20F:


In ena za 10:


To so isti Nano-UPS :)


Toda v resnici je prav - hranijo zalogo energije, ki je dovolj za delovanje naprave in zapiranje pip, ko so baterije popolnoma izpraznjene. Na splošno, če pride do nesreče, bo sistem deloval in zaprl vodo tudi z izpraznjenimi baterijami. Po tem lahko še vedno enkrat odprete pipe z gumbom, če nujno potrebujete vodo, in ni časa za tek za baterijami - ta trenutek je premišljen, kar je lepo. Toda po tem bo treba baterije zamenjati.
Spodaj na plošči je 14 konektorjev, od katerih je eden za baterijski paket, eden za povezovanje blokov, 6 za žične senzorje in 6 za pipe. Kot sem že napisal – žičnih senzorjev je lahko skoraj neomejeno – jih je mogoče povezati vzporedno med seboj. Res je, pri uporabi senzorja z nadzorom prekinitve mora biti ta zadnji v verigi - sicer krmilnik po njem ne bo opazil preloma.

Žerjavi

Tukaj sta dve pipi (TK12):


Na vsakem - strog kos papirja :)


Žerjav razstavimo na dva dela:


Stran žerjava:


Resno kovinsko orodje, ki zapira krogelni ventil. V prvih različicah je bila plastična, vendar so to pomanjkljivost odpravili. S strani motorja:


Tudi kovinski zobnik izhodne gredi menjalnika (naprava, ki zmanjša hitrost vrtenja in poveča silo). Vse izgleda resno. Mimogrede, žerjavi so prav tako posebni - z majhnim trenjem, da bi bilo lažje obračati žerjav z majhnim motorjem. Zapre se zelo enostavno – prst lahko obrnete, ne da bi se res napenjal. Drugi sistemi imajo pipe z motorjem, ki ga napaja 220v, a je tu še ena težava – varnost in nezmožnost izklopa pipe, ko izpade elektrika. In po Murphyjevem zakonu bo elektrika izpadla v najbolj neprimernem trenutku. Tako da bi za pipo z nizkonapetostnim motorjem raje plačal malo več.

Senzor

Žični senzor poplav (TK24), preprosto kot dva penija:


Žica, ohišje in plošča iz steklenih vlaken z dvema kontaktoma. Kontakti se zmočijo - upor se zmanjša, krmilnik to razume in izklopi vodo. Tu ni ničesar za zlom - kontakti so pokriti z potopnim zlatom, kar pomeni, da ne bodo oksidirali ali gnili.
Kontaktne ploščice:


To je "premium" senzor in preprosto povedano - z zaščito pred prelomom žice. Težava je v tem, da sta za krmilnik okvarjen "normalni" senzor in senzor, katerega žica je bila odrezana, ista stvar. Zaščita pred tem je preprost kondenzator:


Prevaja izmenični tok, s svojo prisotnostjo pa lahko krmilnik določi že tri stanja - kratek stik (poplava), brez kratkega stika (senzor na mestu) in brez kontakta (prekinitev žice).
Senzor je zelo preprost in če imate ravne roke, jih lahko naredite kolikor želite za svoje potrebe - tudi PCB LUT, tudi iz dveh trakov pločevinke in žice. Poskrbite le za zaščito pred brizganjem - sicer boste nekega dne med tuširanjem prisiljeni stopiti iz kadi in kontrolorju razložiti, da to ni poplava, ampak je padla le kapljica :) Ampak govorim o doma narejen senzor - za "blagovno" zasnova ohišja zagotavlja zaščito pred nenamernimi brizgami . Poleg tega bodo delovali le, če nivo vode doseže 1 mm na celotnem območju senzorja - to je približno 10-15 ml vode.

Radijska osnova in senzorji



Dodatna enota (TK17), ki običajnim senzorjem doda več brezžičnih senzorjev. V kompletu sta dva, lahko pa kupite in dodate še 6 - vezana sta na ta blok. In še 12 senzorjev je priključenih na razširitveno enoto (TK19). Posledično je skupno število brezžičnih senzorjev 20 kosov. Ne vem zakaj toliko, razen za kakšno veliko kočo.
Radijska osnovna plošča ima svoj osebni ionator, da ne bi zapravljali energije glavne plošče za servisiranje radijskih senzorjev.


Krmilnik in še en visokotonski zvočnik:

In tukaj so radijski senzorji:


Desni je samo senzor (TK16), levi pa senzor daljinskega upravljalnika (TK18). Gumbi se lahko uporabljajo za zapiranje in odpiranje pip kadar koli.
Na hrbtni strani obeh senzorjev že poznamo ploščo s kontakti:


Senzor je razstavljen precej preprosto - z ravnim izvijačem morate izmenično odtrgati osrednji del z vseh strani. Drži se zelo trdno - kot razumem, je narejen iz prodiranja vode.


Mimogrede, senzor z gumbom je enak senzorju brez gumba, samo z gumbom:


Torej, če vas srbijo roke in se spajkalnik segreje, lahko pritrdite gumb - preveril sem, ali kontakti delujejo.
Na hrbtni strani plošče - kontakti za baterije (2xAAA):


Krmilnik, pas in visokotonski zvočnik:

montaža

Sistem začnemo sestavljati po naših zahtevah. Dodajanje drugega akumulatorja:


Preprosto vstavite žice v prazne vtičnice konektorja:


In povežite oba bloka skupaj:


Vzamemo radijsko bazo:


Izklopite dodatno senzorsko enoto in priključite radijsko bazo:


Povezovanje baterij:


In vse skupaj:


Konstruktor. Mimogrede, pozabili smo priključiti pipe in žični senzor. In zunanje napajanje, če je potrebno - ko ga uporabljate, se baterija ne izgublja zaman, brezžični senzorji pa se nenehno vprašajo. Pri uporabi baterijskega napajanja sledi reakcija na pritisk gumba na brezžičnem senzorju ali njegovo poplavljanje z majhno zamudo - od 1 do 5 sekund.

Namestitev

Najprej naredimo najpreprostejšo stvar - pritrdimo montažno ploščo z dvema vijakoma:


In nanj obesimo krmilnik:


Žerjave razstavimo:


To sem storil zaradi lažje namestitve na že dokončan sistem, ker je motor preveč štrlel - ni bilo zelo priročno za namestitev.
Navoj pipe ovijemo s fumlentom:


Zapremo vodo in razmišljamo, kam vstaviti pipo, da ne bi poklicali vodovodarja, da bi obnovil celoten sistem?
Za pultom imam nekaj prostega prostora - kjer je povratni ventil. Poglejte spodnjo cev (nisem odstranil postopka namestitve pipe za toplo vodo):


Odvijemo, kar ste vi odvili. Vidimo prosto nit - ovijemo jo s fumlentom :)


Ventil privijemo na pipo:


In navijemo celotno strukturo nazaj na pult.


Odrezali smo povezovalno cev - žerjav je zasedel svoje mesto, zakaj ne bi zavoljo tega premaknili vseh ostalih cevi?


In namestite na svoje mesto:


Motor pritrdimo na svoje mesto in postavimo žice po vrstnem redu:

Radio senzorje preprosto postavimo na mesta možnih poplav:


Žico peljemo skozi luknjo v steni (žico je bilo potrebno prerezati in jo nato povezati z lepilnim trakom):


Spustimo žico navzdol:


Platformo pritrdimo na tla, namestimo sam senzor:


In zaprite pokrov:


Senzorji so nameščeni po stanovanju takole:


Ena je pod umivalnikom, druga pod pralnim strojem. Žični senzor - pod kopalnico. Načrt je bil narisan v SweetHome 3D

Priključite žice na krmilnik:


Zelena - senzor. V prvem konektorju (podpisan je z ničlo) - je samo senzor (ali veriga senzorjev) vklopljen brez nadzora prekinitve žice. Preostali priključki so senzorji z nadzorom odprtega tokokroga.
Modra puščica - priključki za pipo. Ni razlike, vsi se zapirajo in odpirajo na enak način. Lila in rumena - zunanje in baterijsko napajanje. Modra - priključek razširitvene plošče (nanj imamo priključeno radijsko bazo).
Na splošno je sistem po namestitvi videti takole:


Ostaja le, da počešete žice, da vam ne visijo nad glavo.

Pregled

Nisem zlomil cevi, vendar sem moral ugotoviti majhno poplavo v kopalnici:

Cena

Sistem lahko kupite na uradni spletni strani.
Cena je odvisna od kompleta, na primer, najcenejši (TH00) vas bo stal 6.220 rubljev. Vključuje dva žična senzorja in eno pipo. Dodatni žerjav (TK12) je še 2.390 rubljev. Tako je najbolj proračunska rešitev za stanovanje s toplo in hladno vodo 8610 rubljev.
Različica sistema, ki sem jo imel, bo stala 15.990 rubljev. Vključuje dva žerjava in štiri senzorje - dva žična in dva radia.

Povezave

Pregled Alexey Nadezhin
Uradna stran
ogledalo zunaj mesta
Dobavitelji sistemov v Belorusiji
Pregled stare različice sistema iz DataLaba
Razprava o IXBT

Če nimate računa na Habrahabru, lahko preberete in komentirate naše članke na spletnem mestu

Voda je življenje. Če je v pipi ali v radiatorju za ogrevanje, je to dobro. In če je na tleh vašega stanovanja ali na stropu soseda od spodaj, je to velika finančna in moralna težava. Seveda je treba redno preverjati vodovodni in ogrevalni sistem za korozijo ali razpoke v plastičnih ceveh. Vendar pa do preboja vode običajno pride nenadoma, brez znakov bližajoče se nevarnosti. No, če ste v tem trenutku doma in ne spite. Toda po zakonu podlosti pride do puščanja le ponoči ali ko vas ni doma.

Preprosta pravila za reševanje tega problema (zlasti za stare stanovanjske sklade z dotrajanimi omrežji):

  • Redno pregledujte vodovodne cevi in ​​elemente ogrevalnega sistema glede okvar, lukenj, tesnosti priključkov itd.
  • Ko greste od doma, zaprite dovodni ventil na dvižnem vodu.
  • Izven kurilne sezone zaprite pipe na baterijah (če obstajajo).
  • Uporabite sistem za zaščito pred puščanjem.

Oglejmo si podrobneje zadnji element na seznamu.

Kako signalizirati puščanje vode

Rešitev problema je zaživela iz sveta jahte. Ker so ladijski prostori spodnjega nivoja (predvsem skladišča) pod vodno črto, se v njih redno nabira voda. Posledice so jasne, vprašanje je, kako se z njimi spopasti. Za nadzor je neracionalno postavljati ločenega mornarja. Kdo bo potem dal ukaz za vklop črpalke?

Obstajajo učinkoviti tandemi: senzor prisotnosti vode in avtomatska črpalka. Takoj, ko senzor zazna polnjenje zadrževalnika, se motor črpalke vklopi in črpanje se izvede.

Senzor vode ni nič drugega kot preprost vrtljivi plovec, povezan s stikalom črpalke. Ko se nivo vode dvigne za 1-2 cm, se hkrati aktivirata alarm in motor črpalke.

Priročno? da. Varno? Seveda. Vendar pa tak sistem verjetno ne bo primeren za stanovanjsko stavbo.

  • Prvič, če voda doseže nivo 1-2 cm po celotni površini prostora, bo tekla skozi prag vhodnih vrat do pristanka (da ne omenjam sosedov spodaj).
  • Drugič, izpušna črpalka je popolnoma nepotrebna, saj je treba takoj poiskati in lokalizirati vzrok preboja.
  • Tretjič, plovni sistem za sobe z ravnim dnom je neučinkovit (za razliko od čolnov s kobiličastim dnom). Medtem ko je dosežena "potrebna" raven za proženje, bo hiša razpadla zaradi vlage.

Zato je potreben občutljivejši alarmni sistem proti puščanju. To je stvar senzorjev, izvršilni del pa je lahko dveh vrst:

1. Samo alarm. Lahko je svetlobni, zvočni ali celo povezan z omrežjem GSM. V tem primeru boste prejeli signal na mobilni telefon, reševalno ekipo pa boste lahko poklicali na daljavo.

2. Izklop oskrbe z vodo (na žalost ta zasnova ne deluje z ogrevalnim sistemom, samo vodovod). Po glavnem ventilu, ki dovaja vodo iz dvižnega voda v stanovanje (ni pomembno, pred ali po števcu), je nameščen elektromagnetni ventil. Ko se od senzorja poda signal, se voda blokira in nadaljnje poplave se ustavi.

Seveda tudi sistem za izklop vode signalizira težavo na katerega koli od zgornjih načinov. Te naprave so na voljo v široki paleti vodovodnih trgovin. Zdi se, da je materialna škoda zaradi poplav potencialno višja od cene miru. Vendar večina državljanov živi po načelu »dokler ne zagrmi, se kmet ne bo prekrižal«. In bolj progresivni (in preudarni) lastniki stanovanj izdelajo senzor puščanja vode z lastnimi rokami.

Načelo delovanja senzorjev puščanja

Ko že govorimo o blokovnem diagramu - vse je zelo preprosto. Določen element fiksira tekočino na mestu njene namestitve in pošlje signal izvršilnemu modulu. Ki, odvisno od nastavitev, lahko daje svetlobne ali zvočne signale in (ali) daje ukaz za zapiranje ventila.

Kako so urejeni senzorji

Plavajočega mehanizma ne bomo upoštevali, saj doma ni učinkovit. Tam je vse preprosto: podstavek je pritrjen na tla, plovec je obešen na tečaju, ki zapre kontakte stikala, ko se dvigne. Podoben princip (samo mehanski) se uporablja pri straniščni školjki.

Najpogosteje uporabljen kontaktni senzor, ki uporablja naravno sposobnost vode za prevajanje električne energije.

Seveda to ni popolno stikalo, skozi katerega prehaja napetost 220 voltov. Občutljivo vezje je priključeno na dve kontaktni plošči (glej sliko), ki zazna celo majhen tok. Senzor je lahko ločen (kot na zgornji fotografiji) ali vgrajen v skupno ohišje. Ta rešitev se uporablja na mobilnih samostojnih senzorjih, ki jih napaja baterija ali akumulator.

Če nimate sistema pametnega doma in se voda dovaja brez elektromagnetnih ventilov, je to najpreprostejši senzor z zvočnim alarmom, ki ga lahko uporabite kot zagon.

Domači senzor najpreprostejšega dizajna

Kljub primitivnosti je senzor precej učinkovit. Ta model privablja domače mojstre z denarjem za radijske komponente in zmožnostjo sestavljanja dobesedno "na kolenu".

Osnovni element (VT1) je NPN tranzistor serije BC515 (517, 618 in podobno). Napaja brenčalo (B1). To je najpreprostejši že pripravljen brenčalo z vgrajenim generatorjem, ki ga lahko kupite za peni ali pa ga spajkate iz kakšnega starega električnega aparata. Napajanje je potrebno približno 9 voltov (posebej za to vezje). Obstajajo možnosti za 3 ali 12 voltne baterije. V našem primeru se uporablja baterija tipa Krona.

Kako shema deluje

Skrivnost je v občutljivosti prehoda od kolektorja do baze. Takoj, ko skozenj začne teči minimalni tok, se oddajnik odpre in zvočnemu elementu se napaja moč. Čuti se škripanje. LED lahko priključite vzporedno in tako dodate vizualni signal.

Signal za odpiranje prehoda kolektorja daje sama voda, katere prisotnost je treba signalizirati. Elektrode so izdelane iz kovine, ki ni korozivna. Lahko sta dva kosa bakrene žice, ki ju je mogoče preprosto pocinkati. Na diagramu priključnih točk: (Elektrode).

Takšen senzor lahko sestavite na matični plošči.

Nato napravo postavimo v plastično škatlo (po možnosti v posodo za milo), na dnu katere so narejene luknje. Zaželeno je, da se voda, če pride noter, ne dotika vezja. Če želite estetiko, lahko tiskano vezje jedkate.

Pomanjkljivost takšnega senzorja je različna občutljivost na različne vrste vode. Na primer, destilat iz klimatske naprave, ki pušča, lahko ostane neopažen.

Na podlagi koncepta: poceni samostojna naprava, je ni mogoče integrirati v en sam varnostni sistem za vaš dom, tudi doma narejenega.

Bolj zapleteno vezje z nadzorom občutljivosti

Tudi stroški takšne sheme so minimalni. Izvaja se na tranzistorju KT972A.

Načelo delovanja je podobno prejšnji različici, z eno razliko. Ustvarjen signal o prisotnosti puščanja (po odprtju emiterskega spoja tranzistorja) se namesto signalne naprave (LED ali zvočni element) dovaja na navitje releja. Vsaka nizkotokovna naprava, kot je RES 60, bo naredila. Glavna stvar je, da se napajalna napetost vezja ujema z značilnostmi releja. In že iz njegovih kontaktov se informacije lahko napajajo v aktuator: sistem pametnega doma, alarmni sistem, GSM oddajnik (na mobilni telefon), elektromagnetni ventil v sili.

Dodatna prednost te zasnove je možnost prilagajanja občutljivosti. S pomočjo spremenljivega upora se regulira tok spoja kolektor-baza. Prag odzivnosti lahko prilagodite od pojava rose ali kondenzata do popolne potopitve senzorja (kontaktne plošče) v vodo.

Senzor puščanja na čipu LM7555

Ta radijski element je analog mikrovezja LM555, le z nižjimi parametri porabe energije. Informacije o prisotnosti vlage prihajajo iz kontaktne ploščice, ki je na sliki označena kot "senzor":

Za povečanje odzivnega praga je bolje, da ga naredite v obliki ločene plošče, ki je povezana z glavnim vezjem z žicami z minimalnim uporom.

Najboljša možnost na fotografiji:

Če ne želite porabiti denarja za nakup takšnega "mejnega stikala", ga lahko vžgnete sami. Prepričajte se, da ste kontaktne sledi popločali, da povečate odpornost proti koroziji.

Takoj, ko se med tirnicami pojavi voda, plošča postane zaprt prevodnik. Skozi primerjalnik, vgrajen v mikrovezje, začne teči električni tok. Napetost hitro naraste do praga in tranzistor se odpre (ki deluje kot ključ). Desna stran diagrama je ukazni in izvršilni del. Glede na izvedbo se zgodi naslednje:

  1. Zgornji diagram. Na tako imenovanem "boozerju" (visokotoncu) se sproži signal in zasveti opcijsko priključena LED. Obstaja še en primer uporabe: več senzorjev je združenih v eno vzporedno vezje s skupnim brenčalom, LED diode pa ostanejo na vsakem bloku. Ko se sproži zvočni signal, boste natančno ugotovili (z žarenjem v sili), kateri blok je deloval.
  2. Spodnji diagram. Signal iz senzorja gre na elektromagnetni zasilni ventil, ki se nahaja na dvižnem vodu. V tem primeru se voda samodejno izklopi in lokalizira težavo. Če vas v času nesreče ne bo doma, do poplave ne bo prišlo, materialne izgube bodo minimalne.

Informacije: Seveda lahko zaporni ventil izdelate tudi z lastnimi rokami. Vendar pa je to zapleteno napravo najbolje kupiti že pripravljeno.

Vezje je mogoče izdelati po postavitvi PCB, ki je enako primerna tako za LM7555 kot LM555. Napravo napaja 5 voltov.

Pomembno! Napajalnik mora biti galvansko izoliran od 220 voltov, da nevarna napetost med puščanjem ne pade v vodno lužo.

Pravzaprav je idealna možnost uporaba polnilnika iz starega mobilnega telefona.

Stroški takšnega domačega izdelka ne presegajo 50–100 rubljev (za nakup delov). Če imate na zalogi staro bazo elementov, lahko stroške zmanjšate na nič.

Telo je odvisno od vas. S tako kompaktno velikostjo najti primerno škatlo ni težko. Glavna stvar je, da od skupne plošče do kontaktne plošče senzorja razdalja ne sme biti večja od 1 metra.

Splošna načela za namestitev senzorjev puščanja

Vsak lastnik prostorov (stanovanjskih ali pisarniških) ve, kje potekajo vodovodne ali ogrevalne komunikacije. Potencialnih mest puščanja ni toliko:

  • zaporne pipe, mešalniki;
  • spojke, tee (zlasti za propilenske cevi, ki so povezane s spajkanjem);
  • dovodne cevi in ​​prirobnice straniščne školjke, pralnega ali pomivalnega stroja, gibke cevi kuhinjskih pip;
  • priključne točke za merilne naprave (vodomeri);
  • radiatorji za ogrevanje (lahko tečejo tako po celotni površini kot na stičišču z glavnim).

Seveda bi morali biti senzorji idealno nameščeni pod temi napravami. Potem pa jih je morda preveč, tudi za možnost samoproizvodnje.

Pravzaprav sta dovolj 1-2 senzorja na potencialno nevarno sobo. Če je kopalnica ali stranišče - praviloma je prag vhodnih vrat. V tem primeru se voda zbira, kot v ponvi, plast lahko doseže 1–2 cm, dokler se tekočina ne razlije čez prag. V tem primeru lokacija namestitve ni kritična, glavna stvar je, da senzor ne moti premikanja po prostoru.

V kuhinji so senzorji nameščeni na tleh pod umivalnikom, za pralnim ali pomivalnim strojem. Če pride do puščanja, najprej tvori lužo, v kateri se bo sprožil alarm.

V drugih prostorih je naprava nameščena pod radiatorji za ogrevanje, saj vodovodne cevi niso položene skozi spalnico ali dnevno sobo.

Ne bo odveč, če senzor namestite v nišo, vzdolž katere potekajo cevovod in kanalizacijski dvižni kanali.

Najbolj kritične točke preboja vode

Pri enakomernem delovnem tlaku je tveganje puščanja minimalno. Enako velja za pipe in pipe, če gladko odpirate (zapirate) vodo. Šibka točka cevovodnega sistema se kaže med vodnim udarom:

  • ventil za dovod vode v pralni stroj, ko je zaprt, ustvarja tlak, ki je 2-3 krat večji od nazivne oskrbe z vodo;
  • enako, vendar v manjši meri, velja za zapiralne armature straniščne školjke;
  • radiatorji za ogrevanje (kot tudi mesta njihove povezave s sistemom) pogosto ne prenesejo preskusnega stiskanja, ki ga izvajajo podjetja za oskrbo s toploto.

Kako pravilno namestiti senzorje

Kontaktna plošča mora biti nameščena čim bližje površini tal, ne da bi se je dotikala. Optimalna razdalja: 2–3 mm. Če so kontakti nameščeni neposredno na tla, se bodo pojavili trajni lažni alarmi zaradi kondenzacije. Dolge razdalje zmanjšajo učinkovitost zaščite. 20-30 milimetrov vode je že problem. Prej ko se senzor sproži, manjša je izguba.

referenčne informacije

Ne glede na to, ali je sistem za zaščito pred puščanjem kupljen v trgovini ali izdelan ročno, morate poznati enotne standarde za njegovo delovanje.

Razvrstitev naprav

  • Po številu sekundarnih zaščitnih naprav na objektu (zaporne zasilne ventile z elektromagnetnim pogonom). Senzorji puščanja ne bi smeli blokirati vse oskrbe z vodo, če so zaporni sistemi ločeni s porabniki. Lokalizirana je samo linija, na kateri je zaznano puščanje.
  • Glede na način posredovanja informacij o nesreči vodovoda (ogrevalnega sistema). Lokalna signalizacija vključuje prisotnost ljudi v objektu. Daljinsko posredovane informacije so organizirane ob upoštevanju hitrega prihoda lastnika ali serviserja. V nasprotnem primeru je neuporabno.
  • Način obveščanja: lokalni zvočni ali svetlobni alarm (na vsakem senzorju) ali izhod informacij na en sam daljinski upravljalnik.
  • Zaščita pred lažno pozitivnimi rezultati. Praviloma fino nastavljeni senzorji delujejo učinkoviteje.
  • Mehanska ali električna zaščita. Primer mehanike je sistem Aqua Stop na dovodnih ceveh pralnih strojev. Na takšnih napravah ni alarma, obseg je omejen. Samostojna izdelava ni možna.

Zaključek

Po porabi malo časa in minimalnih sredstev se lahko zaščitite pred resnimi finančnimi težavami, povezanimi s poplavo v stanovanju.

Povezani videoposnetki

splošni pregled

Mnogi od nas so zaskrbljeni zaradi problema morebitnega uhajanja vode. Nekdo se je morda že srečal z zelo, zelo neprijetnimi posledicami, če je pralni stroj puščal, se cev zlomila ali se je umivalnik zamašil.
Koliko težav je to dodalo vam in vašim sosedom!
Namen tega članka je pomagati pri soočanju s sodobnimi sistemi za zaščito pred puščanjem, pomagati zaščititi svoj dom in sebe pred neprijetnimi posledicami.

Pa začnimo. Do danes najbolj priljubljene sisteme za zaščito pred puščanjem predstavljajo blagovne znamke, kot so "Hydrolock", "Aquaguard", "Neptun".
Vsak sistem ima svoje prednosti in slabosti, poskusimo ugotoviti, kateri od teh sistemov je "boljši" in primeren za vas.
Analizirajmo vse prednosti in slabosti.

Takoj vas obveščamo, da je cena vsakega od sistemov precej nižja od škode, ki jo lahko povzroči poplava v vašem stanovanju, posledice poplave pa so lahko dolgotrajne in poleg finančnih in moralnih težav povzročijo takšne posledice, kot je pojav črne plesni - zelo škodljiv pojav za zdravje, za katerim je treba spremljati, še posebej, če so v hiši majhni otroci.

Sistemi za zaščito pred puščanjem

Razmislite o možnostih sistemov za zaščito pred uhajanjem
- Blokiranje puščanja, v primeru okvare pipe, prekinitve cevi
- zaznavanje vode na tleh
- obveščanje lastnika preko SMS-a in zvočnega signala
- možnost oddaljenega dela s sistemom preko nadzorne plošče
- zagotavljanje delovanja sistema v primeru izpada električne energije v sili

Za sistem zaščite pred puščanjem je izjemno pomembno, da lahko deluje samodejno, ko ni nikogar doma. Naloga ni le ustaviti puščanje, ampak tudi takoj obvestiti lastnika. Za kar, kot že omenjeno, obstaja možnost SMS opozoril in zvočnega signala, ki vam bo omogočil, da hitro izvedete za puščanje, če ste doma.
Vsi sistemi, predstavljeni v pregledu, so sestavljeni iz:


V vseh obravnavanih sistemih, da se prepreči električni udar, napetost, potrebna za napajanje senzorjev, ne presega 5 voltov. Preostale naprave se napajajo z 12 V. 220 se uporablja samo za samodejno polnjenje brezprekinitvenih napajalnikov.

Sistemi za zaščito pred puščanjem so bistvenega pomena v večstanovanjskih stavbah, skladiščih, kotlovnicah, menimo, da razlogov za to potrebo zaradi njihove očitnosti ni treba podrobno opisovati: ohranjanje blaga v skladiščih, zaščita ljudi in živali pred poplave (vključno s toplo vodo), preprečevanje resnih nesreč, ohranjanje lastnine.
Sistemi industrijskega razreda lahko preprečijo puščanje v cevovodih za industrijsko vodo, na primer v primeru napak monterjev, varilcev - praktično zmanjšajo možno tveganje na nič.

Primerjava, kaj je bolje: Aquaguard, Neptune ali Gidrolock?

Vsi ti sistemi so ruske izdelave.
V objektivni primerjavi na petstopenjski lestvici glede na kazalnike, kot so stroški, zanesljivost in funkcionalnost, je sistem Hydroloc - 5 vodilni, sledi Aquaguard - 4 in nato Neptune - 3. Za več podrobnosti si o tem lahko preberete spodaj.

  • Prednosti Hydroloka vključujejo možnost namestitve v prostore, ki nimajo stalnega omrežja 220 V, tk. sistem lahko deluje na baterije UPS šest mesecev, česar ne moremo reči za Neptun in Aquaguard.
  • "Gidrolok" ima naprednejšo zasnovo pogonov ShEP - z uporabo brezkrtačnih koračnih motorjev. Ta pristop k konstrukciji elektromotorjev ShEP daje večji navor in zanesljivost ter zagotavlja pritrditev rotorja med izpadom električne energije, česar ne moremo reči o kolektorskih motorjih Akvostorozh in Neptun.
  • Sistem Hydrolock omogoča možnost odklopa krogelnega ventila z električnega pogona in ločene zamenjave.
    Kljub temu imajo žerjavi Aquastorozh višjo hitrost zapiranja ventilov kot Hydrolok in Neptune, vendar veliko krajšo življenjsko dobo.
  • Hydrolock presega zmogljivosti konkurentov po številu priključenih krogelnih ventilov, številu krmilnih območij, funkcionalnosti in številu senzorjev ter temperaturnem območju delovanja.
  • Življenjska doba brezžičnih senzorjev baterij Reneta v Hydrolocu je 10 let, kar je v praksi več kot pri Aquastorage, sistem Neptun sploh nima baterijskih senzorjev.
  • "Hydrolock" je najbolj funkcionalen nadzor delovanja baterije: pod obremenitvijo, v prostem teku in pod obremenitvijo na enoto časa konkurenti ne ponujajo takšne priložnosti.
  • "Hydrolock" in "Aquastorage" imata gumb za izklop vode v sili na vseh nadzorovanih območjih, medtem ko "Neptun" te možnosti nima.
  • Komplet “Hydrolock” vključuje priročen in funkcionalen daljinski upravljalnik na dotik, ki deluje z radijskim signalom, “Aquastorage” ima radijski gumb, medtem ko “Neptune” takšne funkcionalnosti ne zagotavlja.
  • "Hydrolock" vam omogoča razširitev sistema s priklopom zunanje opreme, kot so črpalke za črpanje vode, alarmi; "Aquastorage" - samo v konfiguraciji "PRO" ima "Neptun" nerazširljivo arhitekturo.
  • Industrijska različica sistema Hydrolock predvideva priključitev daljinskega upravljalnika z navedbo za ugotavljanje, v katerem prostoru stavbe ali objekta je prišlo do puščanja, pa tudi dodatne krmilne enote, tekmovalci nimajo takšne možnosti.
  • Hydrolock ščiti naprave pred kratkimi stiki in prenapetostmi, ima vgrajene varovalke, česar ne moremo reči za naša druga dva že znana sistema.
    Hydrolock je opremljen s Siemens GSM modemom, ki zajamčeno deluje v sistemu, AquaStorage ima možnost priključitve modemov tretjih oseb za SMS obveščanje.
  • Električni pogoni Hydroloka imajo daljšo življenjsko dobo menjalnika, moč pogonov je 1,5-krat večja kot pri konkurentih. Obseg delovanja senzorjev je tudi višji pri Hydrolocu, pri delovanju na frekvenci 868 MHz imajo bistveno daljši razpon prenosa signala, vendar je pri tej frekvenci odpornost na signal precej nižja.
  • Radijska enota Hydrolok je manjša od svojih konkurentov

Nalaganje...Nalaganje...