Электропроводка в частном доме



Как выбрать мебель для кабинета?



Как выбрать корпусную мебель?



Как применяется модульная мебель?



Как правильно размещать розетки?



Чем популярна стеклянная мебель?



Мебельные светильники
Перейти на главную  Материалы 

 

Особенности эксплуатации бытовых кондиционеров зимой


Веками человечество не только пользовалось пилой, но и совершенствовало ее. Поэтому в настоящее время мы окружены целой когортой специализи­рованных ручных пил. Некоторые из них да­же отдаленно не напоминают свою забытую прабабушку из далекого неолита - плоский кремень с острой зазубренной кромкой. Мас­терство умельцев бронзового и железного ве­ков, а также самые современные технологии позволили создать поистине замечательные образцы ручных пил, особенно для работы по дереву.

 

Попытки классификации

 

Разнообразие конструкций пил, их назначений и рабочих характеристик так велико, что поне­воле вспоминается шутливая классификация всевозможных видов тигров, придуманная Бор­хесом. Тигры, писал он, могут быть: бенгальски­ми, нарисованными черной тушью, людоедами, крадущимися и т. д. Парадокс мышления арген­тинского писателя заключается в том, что в каждом последующем случае он проводил клас­сификацию по другому признаку, ведь, как из­вестно, у тигров их может быть много.

 

Точно так же, классифицируя ручные пи­лы, мы могли бы сказать, что они бывают: луч­ковыми, столярными, крупнозубыми, двуруч­ными и пр. Поэтому, чтобы как можно полнее охватить все многообразие пил, мы будем классифицировать их поочередно по одному, а затем другому, третьему и т. д. критерию.

 

Критериев этих на весь массив ручных пил немного: конструкция, профессиональность использования и технологические возмож­ности, веичина, форма и заточка зубьев. Ко­нечно, не исключено, что два или три крите­рия пересекутся, и тогда в результате мы получим " крадущегося бенгальского тигра - людоеда, который нарисован черной тушью ". Но тем полнее будет наша характеристика массива ручных пил.

 

Конструктивные особенности

 

Чтобы режущее полотно пилы могло выполнять свою основную функцию - пилить древесину, оно должно быть, как минимум, жестким. Жесткость полотну можно придать двумя способа­ми: либо натянуть его, либо сделать достаточ­но толстым. Эти два принципа и лежат в осно­ве конструктивных особенностей наиболее распространенных видов пил.

 

Лучковые пилы названы так, потому что необходимую жесткость режущему полотну придает пружинящая лука. Самые первые лучковые пилы представляли собой каркас из деревянных планок и тетивы, которая при закручивании натягивала режущее по­лотно. Пользуются ими и сейчас. Они прос­ты, но несколько громоздки. Тетиву для рас­тяжки каркаса обычно изготовляют из пенькового шпагата толщиной 3-4 мм, в ре­зультате чего скрутка получается толщиной в палец (8-10 нитей ). Иногда тетиву заме­няют стальным прутом с резьбой на конце и барашком, опирающимся на шайбу. Прут избавляет конструкцию от деревянной ще­колды, закручивая которую, можно натя­нуть лезвие.

 

Столяра - краснодеревщики, как прави­ло, имели в своем хозяйстве четыре лучко­вых пилы:

 

большую маховую ( длина станка до 90 см, зубья 4-5 мм ) для раскроя досок вдоль воло­ком;

 

две мелкозубые в укороченных станках, дли­ной по 60 см ( одну для общих работ, другую шипорезку с более толстым полотном, шири­на которого могла достигать 5 см ); выкружную пилу с высоким укороченным станком.

 

Современная лучковая пила представля­ет собой согнутую в дугу металлическую трубку, между концами которой натянуто режущее полотно. Жесткая дуга позволяет сделать режущее полотно тонким, длинным и узким. В зависимости от размера дуги по­лотно с крупными зубьями (4-5 мм ) может быть длиной от 30 до 90 см. Зажимается ре­жущее полотно с помощью болта, штифтов или эксцентриковой скобы, что позволяет легко регулировать степень его натяжения. У некоторых лучковых пил крепление по­лотна осуществляется посредством поворотных муфт. Они дают возможность пово­рачивать плоскость полотна относительно плоскости самой луки.

 

Размер лучковых пил, как правило, рассчи­тан на то, что инструментом будет работать один человек. Однако из дугообразной ножки - раскладушки можно за несколько минут сде­лать станок для лучковой пилы. Полотно дли­ной 70 см вставляют в прорези на концах трубки и закрепляют штифтами из гвоздей. Получа­ется легкая мобильная пила высокой произво­дительности, работать которой можно как од­ному, так и вдвоем. Такой лучковой пилой легко распилить бревно толщиной до 40 см.

 

При работе лучковой пилой необходимо помнить простое правило: ее зубья врезают­ся в древесину за счет собственного веса, по­этому не следует прилагать силу - от этого тон­кое и узкое режущее полотно может начать " играть ", что сильно затруднит процесс пилки. Впрочем, если к передней части станка лучко­вой пилы прикрепить груз массой примерно 1 кг, работать будет легче. Груз можно сделать съемным, чтобы пилой можно было выполнять и другие работы.

 

Ножовки иллюстрируют второй способ придать режущему полотну необходимую жест­кость. Полотно ножовки представляет собой профиль особой конструкции, который позво­ляет снизить вес инструмента без потери жест­кости и усилить корпус возле ручки. Впрочем, имеются ножовки, ширина лезвия которых по длине не изменяется.

 

В каждой домашней мастерской должно быть по меньшей мере три - четыре ножовки разного типа. Во - первых, обычная большая и маленькая пила - ножовка с широким полотном для грубого распила крупногабаритных деталей и заготовок ( самый ходовой в хозяй­стве инструмент ).

 

Во - вторых, нужна пила с обушком. Она от­личается от обычной ножовки тем, что имеет не только жесткую насадку, иногда съемную, на тыльной кромке лезвия, которая гасит колеба­ния полотна, но и более мелкие, близко распо­ложенные зубья. Такая пила позволяет делать чистый и тонкий распил. Правда, его глубина будет ограничена шириной лезвия, однако обу­шок позволяет значительно уменьшить тол­щину лезвия, тем самым повысив точность рас­пиловочных работ.

 

В - третьих, для чистовой распиловки пона­добится специальная ножовка, лезвие кото­рой имеет неизменную ширину, что позволя­ет использовать ее для тонкой работы. А в качестве инструмента для выпилива­ния закругленных деталей и больших отве­рстий неплохо иметь в хозяйстве выкружную пилу с длинным узким полотном.

 

Профессионально - технологические возможности

 

По этому параметру ножовки легче всего ха­рактеризовать, обратившись к арсеналу столяр­ной мастерской. В нем, как правило, имеется достаточный ассортимент специализирован­ных инструментов данного вида.

 

Обычная ножовка необходима при сто­лярных работах, но только отчасти. Она атри­бут плотницкого ремесла и бытовых хозяй­ственных работ: ею пилят дрова, грубо подрезают доски, чтобы сколотить из них дач­ный забор, с ее помощью устраивают " лесопо­вал " в саду и пр. Для тонких столярных работ она малопригодна. Мастера обычно пользу­ются ею лишь для чернового раскроя. Глав­ный ее недостаток - крупные зубья, в то вре­мя как профессиональная столярная пила должна иметь так называемый мышиный зуб - мелкий и частый, с шагом 2-3 мм.

 

Второй вид столярных ножовок - шипорезки. Они отличаются шириной и толщиной полотна. Сечение режущего полотна шипорезки составляет приблизительно от 40 до 60 х 0,8 мм, в то время как у основной ножовки -20 х 0,5 мм. Шипорезку можно сделать из боль­шой ножовки, обрезав полотно и переточив зубья на прямоугольные или наклонные.

 

Ножовку с узким толстым полотном крас­нодеревщики называют курковкой. Толщина ее полотна может достигать 1,5 мм при макси­мальной ширине 25 мм у рукоятки. Служит она для вырезания отверстий внутри плос­костей, особенно там, где нельзя применить лучковую пилу.

 

Производители бытовых кондиционеров с реверсивным циклом в технической документации на товар, как правило, указывают температурный диапазон, в котором можно эксплуатировать кондиционер. Нижняя граница этого диапазона редко опускается до температуры ниже 5 С для режима Холод и 0 С для режима Тепло . Что произойдет с кондиционером, если пренебречь этим ограничением? Что необходимо сделать, чтобы кондиционер можно было эксплуатировать при более низких температурах без риска вывести его из строя? Эти вопросы являются особенно актуальными в условиях русской зимы и поэтому требуют ответа. Если следовать рекомендациям производителя, то лучший способ эксплуатации кондиционера в холодное время года при отрицательных температурах наружного воздуха это его консервация. Консервация кондиционера на зиму предусматривает следующие мероприятия: 1. Конденсация хладагента в наружный блок, которая предусматривает выполнение следующих операций:

 

подключение манометрического коллектора к сервисному порту;

 

включение кондиционера на холод ;

 

запирание жидкостного вентиля компрессорно-конденсаторного блока кондиционера;

 

запирание газового вентиля при давлении всасывания ниже атмосферного;

 

отключение манометрического коллектора. Это позволит избежать потерь хладагента через неплотности наружной фреоновой магистрали. 2. Отключение или блокировка цепей запуска компрессора, исключающая ошибочный запуск компрессора. 3. Ограждение компрессорно-конденсаторного блока кондиционера с целью исключить его повреждение льдом или падающими сосульками (при необходимости). Рис. 1. Таким образом устанавливается замедлитель.Что же делать, если без кондиционера зимой не обойтись, и чем мы рискуем, пренебрегая ограничением, наложенным производителем? Как уменьшить риск серьезной поломки кондиционера? Выясним, что же происходит внутри кондиционера при низких температурах окружающего воздуха. Известно, что бытовые кондиционеры не производят холод или тепло, они лишь перекачивают тепло из одного термоизолированного объема в другой, то есть по принципу действия это тепловые насосы . Для переноса тепла используются специальные вещества хладагенты. Обмен теплом между хладагентом и окружающим воздухом происходит через воздушные теплообменники. Схематически это выглядит так:

 

тепло из воздуха в одном термоизолированном объеме через теплообменник поглощается хладагентом;

 

хладагент с помощью компрессора перекачивается в другой теплообменник;

 

тепло, аккумулированное хладагентом через теплообменник, сбрасывается в воздух. Производительность воздушного теплообменника или количество тепла, которое может отдать или получить хладагент через теплообменник, зависит от конструкции теплообменника и температуры воздуха, проходящего через теплообменник. Поэтому суть основной проблемы, ограничивающей использование бытового кондиционера с реверсивным циклом зимой, изменение производительности теплообменника компрессорно-конденсаторного блока при снижении температуры окружающего воздуха. Причем при работе на холод теплообменник оказывается переразмеренным (слишком большим), а при работе на тепло недоразмеренным (слишком маленьким). Рис. 2. Установленный картерный нагревательПри работе кондиционера в режиме холод возникают также и дополнительные проблемы: 1. снижение производительности холодильной машины; 2. увеличение продолжительности переходного режима работы холодильной машины (кондиционера); 3. натекание жидкого хладагента в картер компрессора; 4. проблема запуска ком-прессоров при низких температурах окружающего воздуха; 5. проблема отвода дренажной воды. Остановимся на отрицательных последствиях указаных проблем. А именно:

 

снижение холодопроизводительности кондиционера;

 

обмерзание внутреннего блока кондиционера и, как следствие, еще большее снижение производительности кондиционера, риск гидроудара и повреждения компрессора;

 

нарушение работы системы отвода конденсата (конденсат по покрытому льдом теплообменнику стекает мимо дренажной ванны на вентилятор и выбрасывается в помещение);

 

ухудшение охлаждения электродвигателя компрессора, периодическое срабатывание тепловой защиты, риск теплового пробоя изоляции;

 

чрезмерное повышение температуры нагнетания компрессора, риск повреждения пластмассовых деталей четырехходового вентиля;

 

риск гидравлического удара при пуске компрессора из-за вскипания хладагента, натекшего в компрессор;

 

замерзание дренажной магистрали. К счастью, перечисленные проблемы, возникающие при работе кондиционера на холод , имеют решение. Это решение использование зимнего комплекта кондиционера. В состав зимнего комплекта входит: 1. Замедлитель скорости вращения вентилятора. Он решает задачу снижения производительности теплообменника компрессорно-конденсаторного блока путем уменьшения потока воздуха, проходящего через теплообменник. Чувствительным элементом замедлителя является датчик, контролирующий температуру конденсации, исполнительным элементом регулятор скорости вращения вентилятора обдува теплообменника. Замедлитель реализует функцию поддержания заданной температуры конденсации. Попутно решаются проблемы снижения производительности кондиционера, обмерзания внутреннего блока и другие, связанные с переразмеренностью теплообменника компрессорно-конденсаторного блока (рис. 1). 2. Нагреватель картера компрессора. Он решает проблемы пуска холодного компрессора, препятствуя его повреждению (рис. 2). Рис. 3. Комплект для адаптации кондиционера к работе зимой: 1. Замедлитель скорости вращения вентилятора; 2. Картерный нагреватель; 3. Дренажный нагреватель.Механизм защиты следующий: при остановке компрессора включается нагреватель картера, установленный на компрессоре. Даже небольшая разница температур компрессора и остальных деталей наружного блока, создаваемая нагревателем картера, исключает натекание хладагента в картер. Масло не загустевает, вскипание хладагента при пуске компрессора не происходит. 3. Дренажный нагреватель. Он осуществляет проблему отвода конденсата из кондиционера, если дренаж выведен наружу. В настоящее время используют несколько типов дренажных нагревателей. По способу установки их можно разделить на 2 группы: 1 дренажные нагреватели, устанавливаемые внутрь дренажной магистрали; 2 дренажные нагреватели, устанавливаемые снаружи дренажной магистрали. Вариант установки зимнего комплекта на кондиционер приведен на рис. 3. Каковы же проблемы, возникающие при работе кондиционера с реверсивным циклом на тепло при отрицательных температурах? Заметим, что существует два источника тепла, которое перекачивает кондиционер в помещение. Во-первых, это тепло, которое забирается из наружного воздуха. Во-вторых, это теплота работы сжатия компрессора и теплота, выделяемая электродвигателем компрессора. Первая составляющая сильно зависит от температуры наружного воздуха и по сути определяет все негативные явления происходящие в кондиционере при низких температурах наружного воздуха. Для того, чтобы тепло наружного воздуха перетекало в нужном направлении, температура фазового перехода хладагента (испарения) должна соответствовать определенной величине, которая является характеристикой теплообменника и называется полным перепадом. Что происходит в кондиционере, работающем на тепло при температурах, близких к 0 С? Температура фазового перехода для нормального процесса переноса тепла устанавливается ниже температуры окружающего воздуха на величину полного перепада, которая для наружных блоков бытовых кондиционеров составляет 5 15 С. То есть, уже при температуре окружающего воздуха +5 С температура фазового перехода (испарения) даже для хорошего теплообменника с малым перепадом отрицательная. Это приводит к тому, что теплообменник начинает покрываться инеем, ухудшается теплообмен с воздухом, растет полный температурный перепад, температура испарения падает. Поскольку производительность кондиционера практически пропорционально зависит от давления (температуры) испарения, она также падает. Мощности заросшего инеем теплообменника недостаточно для испарения поступающего в него жидкого хладагента, и он начинает поступать на всасывание компрессора. Какие последствия для кондиционера это может вызвать? 1. Система оттаивания наружного блока, периодически включающаяся в работу, приводит к образованию льда внутри компрессорно-конденсаторного блока кондиционера и, в свою очередь, к блокировке лопастей вентилятора или их разрушению. 2. Жидкий хладагент, не испарившийся в теплообменнике, попадает в магистраль всасывания, затем в отделитель жидкости, далее внутрь компрессора, вызывая гидравлический удар. 3. Перегрев, а затем (при попадании жидкого хладагента внутрь корпуса компрессора) обмерзание компрессора. Причина перечисленных последствий слишком низкая производительность теплообменника компрессорно-конденсаторного блока кондиционера при снижении температуры наружного воздуха. Действенных методов повышения этой производительности, к сожалению, нет. Последствия, как правило, катастрофические. Поэтому включать кондиционер на тепло при отрицательных температурах окружающего воздуха категорически нельзя. Подводя итог, можно сказать: 1. Лучший способ эксплуатации кондиционера зимой консервация. 2. При необходимости можно эксплуатировать кондиционер, но только в режиме холод и при условии оборудования его зимним комплектом. Леонид Корх, сервисный отдел фирмы Сиеста

 

Управление удобством. эргономика смесителя. Магнитные преобразователи. для жесткой воды. Творения перл. Счастливый стиль. Облицовочные материалы. декоративный камень.

 

Перейти на главную  Материалы