2015年1月20日 星期二

FU值(固定物單位)與系統流量關係

本文章為自用未經原出處同意勿轉載
file:///C:/Users/user/Desktop/19%E5%BB%BA%E7%AF%89%E7%89%A9%E5%BB%A2%E6%B
1%A1%E6%B0%B4%E8%99%95%E7%90%86%E8%A8%AD%E6%96%BD%E5%8F%8A%E5%
8C%96%E7%B3%9E%E6%B1%A0%E8%A1%9B%E7%94%9F%E7%AE%A1%E7%90%86(%E5
%98%89%E8%97%A5).pdf

http://www.waterinfor.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1817:2010-04-23-01-36-52&catid=19:2008-09-16-04-36-28
如何選用污物泵浦
2010-04-23


如何選用污物泵浦                       九邑貿易    李忠明

        依據以下所提供之七個步驟,我們可以來決定泵浦尺寸及選擇污物泵浦及泵浦之控制,將可使污物泵浦之壽命與建築物相同。
        污物泵浦之目的,是將系統中乳化之固體物排出,以達到滿意之目的。此泵浦之系統通常包括一個傳動組(馬達或引擎),一個葉輪,一個容納之污水坑,及使傳動組自動操作之控制組件。
        污物泵浦依不同之應用有不同製造之形式、設計及尺寸,但基本之形式有●沈水式(圖1) ●直立式(圖2) ●自吸式(圖3)。
  

        以上三種之應用與建築物之種類有密切的關係,係小型住宅之建築物採小型之沈水式沈水泵浦,而像是商業用或綜合用之大樓,則需要用沈水式、直立式或自吸式污物泵浦以便能處理較大之流量。
        以上三種之組合曾被以優良之設計及材質為要求而製造出來,無論如何,此文之目的是探討尺寸之決定及安裝,當有特殊之使用時,建議工程師及承包者需向泵浦製造者商議。
        尺寸決定的七個步驟如下:
●以GPM為單位決定流入量
●決定容納污水坑之尺寸
●決定全動態水頭TDH,以英呎FEET為單位
●決定固體處理物之尺寸
●決定所喜歡之泵浦種類
●選擇污物泵浦之流量符合或超過所需之流量及全動態水頭
●選擇喜歡之控制

1.流量
        以GPM為單位決定流量,固定物單位(FIXTURE UNIT)方法被廣泛採用並且效果好。固定物單位(FU)是個關係值,其選用為在建築中固定經常使用的,此值之假設為正常使用於頻繁之運作及水量(表1)。

        全量之固定物單位是將每個固定物之單位值乘以其數量之總和,例如,一個建築物有10個沖水閥廁所(FU=8),3個沖水閥小便器(FU=8),及6個洗臉臺接有1-1/2英吋之排廢水管(FU=1),此全量固定物單位為(10×8)+(3×8)+(6×1)=80+24+6=110。
        圖4可以用固定單位(FU)來決定流量,注意圖表上有兩條線,一個是控制水箱操作式,一個是沖水閥式,以前面的例子由左到右一直到110時,此時畫一條垂直線,與正確使用於建築物內固定物之代表線交叉,並畫一條水平線往左,此時可讀出水量為72GPM。
2.污水坑尺寸
        在污水坑能被更改尺寸時,必須知道最低進水管之深度,原因是此管子絕不可泛濫,此深度為決定污水坑尺寸之起點,粗略而實際之方法為入口與污水坑頂之距離不可少於2英呎。
        入口之深度取決於最遠固定物到水槽之距離,排水溝之最少傾斜度,應考慮到當地法規之限定,一個適當決定之污水水坑,應包括以下之結構:
        ●此水坑必需足夠大,以便容納此泵浦,需先前與泵浦製造者確認之,表2顯示一般之水槽直徑。

    ●其引入比率為3:1,或是貯存之量為泵浦或注入水坑流量的三倍,並保持在高水位與低水位之間,原因為在低水量,泵浦會啟動頻繁,此會造成泵浦損傷及減短泵浦之壽命。
    例如:
    ●流量為110GPM
    ●雙泵浦選擇67%之流量=0.67×110GPM=74GPM(每個泵浦)
    ●全額=74GPM+74GPM=148GPM
    ●148GPM×3=444gal引入量
    ●從表2中可查出444gal需要48到60英吋直徑之雙泵浦使用之水坑。
    ●污水坑底所保持之最小深度應使之照泵浦製造者所要求而保留,但大約為1英呎。此點能使泵浦保持它們的”餵水”(固定以水來密封)。一個失去”餵水”之乾泵會運轉失效或無法控制。
    ●進水口及高水位之間應保留3~6英吋之距離,以用於警報用途。如果泵浦失效或是過載而無法將流入之水量打出去時,一種簡單型浮球開關會啟動警報系統,此點將在以下之控制部分再行討論。
        現在污水坑直徑尺寸,入水口之深度,及引水量已經知道了,許多種組合水坑深之方式可用來決定水坑之尺寸,以表3所示之水坑容量,簡單的將已決定之引水量除以所列之數據。例如48英吋直徑=444gal引水/95gal=4英呎8英吋,及60英吋直徑水坑=444gal引水/150gal=3英呎。

        二種尺寸都可使用於此範例之系統,設計工程師及承包商必須選擇最佳之水坑安裝設備。兩者尺寸都有經濟上的特點。畢竟48英吋直徑之水坑需要較小之地板面積,而其深度將較深。 污物泵浦之位置也許能決定哪種尺寸為最佳,或是取決於建築物之結構及外觀。
        圖6解說依據此點而作的安排。水坑之尺寸為48英吋直徑乘8英呎或是60英吋直徑水槽乘6英呎6英吋。請注意48英吋直徑水槽加了4英吋。60英吋直徑水坑加了6英吋,以使能符合製造之深度,其有6英吋之水泥。在控制設定時此差異將使用到吸入水口和高水位之間的3~6英吋差異。

 

3.全動態水頭
        決定全動態水頭,一個泵浦必須付出多少的力量,以便將流入之液體送到目的地的動力,謂之。此全水頭TDH是直立昇高(静水頭)及管路、接頭對液體之阻力(壓損),及在水坑中流動時所產生之背壓。
        静水頭(Static head)之決定,從水坑底部到最高之排放點的距離,謂之。(圖6)
        決定排出端壓損時,必須知道排出管路之尺寸,一般,流速為2fps。此流速可有效的帶走固體物。表4為以上述之流速為基準的表。可准許之固體物尺寸為2英吋,管路小於2英吋應以當地法規為準。請注意此表格是針對塑膠管及鋼管。在此範例中全部管長為10英呎,148GPM時壓損會變的很高,所以此表自動的跳到下個管子尺寸。在此例子2-1/2英吋之管較優於2英吋管子:
        因此10英呎2-1/2英吋之鋼管有148GPM。
        =(10ft×15.9ft)/100ft+1.59ft之水頭


        表5可用來決定接頭之壓損。舉例,逆止閥=20.6ft;閘閥=1.7ft,90度彎頭=6.2ft,總數為28.5ft之等長鋼管,所以(28.5ft×15.9ft)/100ft=4.53ft之水頭。
        而排水溝之背壓大約是2~3ft,因為泵浦運轉中才會對其產生作用。將以上各壓損及静水頭力到TDH內。
        例如:17ft静水頭+1.39管壓損+4.5接頭壓損+3ft背壓=26ft之TDH。此全動態水頭將被用於泵浦之曲線內,與流量(GPM)配合而找出合適之泵浦。

4.固體物之處理
        如第三步驟,2in.之固體物輸送是可接受的,即使現代固定器具可通過之固體物皆不大。有些污水泵浦並不要求有2in.之規格。如果是使用在衛生排水,其功用便像是排水泵浦。所有的案例都需參考法規。在此範例中,廁所所使用的,將是最小之排出尺寸。

5.泵浦之型式
        泵浦之型式取決於建築之大小,預期之水量大小,泵浦之處理量大小。沈水式泵浦常見於一般住家之地下室,它的小水量及頻繁的使用適合於一般家庭使用。
        商業建築物像是辦公室也許要用大水量之沈水泵浦在1000GPM範圍中。沈水泵浦的好處是泵浦位於污水坑內使得地板有多餘之空間可供使用。如同字面上的意義沈水式泵浦是直接沈入污水中,一些像是移動、更換、及標準保養工作並不容易。(如果泵浦附有著脫裝置將使以上各工作變的非常簡單)。
        在商業大樓中常可看見直立式泵浦安裝在適當之地板上,流量從50到1500GPM不等。直立式的好處是其傳動組安置在地平面之地板上,其延長之軸伸入水坑中與葉輪連接。保養與維修勿需進入水坑內,而使得保養與維修之工作簡單化了。因為只有葉輪在水坑內實際作動,而使得在水坑內之相關尺寸減小,當葉輪有異物拌著時仍然繼續運轉。
        歐美地區之商業及工業上,都有自吸式泵浦,水量自50到2000GPM。它的優點是葉輪及傳動組都安裝在地面上,而有一根延伸管伸入水坑內。由於葉輪及傳動組都位於地板上,所以要小心選擇適當之地板空間。
       
6.選擇泵浦
        當型式、流量及水頭都已經選好了,在此強烈要求需與泵浦製造者確認帶動泵浦傳動組。
        泵浦有一個共同點,符合特性負載時其效率最高,一個泵浦過大、過小或不符合特性運轉,將會浪費能源,或是提早燒掉。針對個案所需要之流量及水壓來選擇有效率,是正確選擇方式之泵浦。
        使用泵浦製造者所提供目錄之特性曲線,找一個最高效率之點,針對所需要之流量及水壓。圖7顯示典型之泵浦製造者之泵浦特性曲線圖。


        基本上,在同一級馬力下轉速愈快(rpm),其TDH水壓愈高,在低水量時,可以發現結果如下:
        ●1750rpm=1馬力,5-3/4”直徑之葉輪,其效率接近頂點為52%。
        ●1150rpm=1馬力,8”直徑之葉輪,其效率並沒有接近頂點,泵浦的效率為52%。
        以此案例,本人會選擇1750rpm之泵浦,因常見的情況為小水量,及較短之運轉時間。

7.控制
        控制依製造的不同而有不同之型式,有簡單之浮球控制,如廁所之馬桶水箱,及使用電子裝置無轉動零件之控制,取決於控制泵浦之相關性(所有之控制使泵浦啟動及停止),控制方式用的對,可以節約,換句話說控制愈複雜花費愈大。在雙泵浦系統應將兩台泵輪當主泵(Lead pump),以使雙泵浦的磨損平均。
        在其他之控制,高水位警示應與其他浮動開關分開,以便水坑入水口泛濫時能作動警示。
        依照圖8來定控制水位,第一台泵浦或主泵浦的啟動,是當水位滿到2/3,全部排入水位時。第二台泵浦運轉的時機為當水位到達最高水位相差1/2時。高水位警報啟動的時機為當水位到達最高水位與入口端距離之一半時。

結論
        污物泵浦當安裝、保養、及設計正確時是非常可靠的,其運轉年限可與建築物同壽。以下事項需實行以減少故障。
        ●當安裝水坑時放置預鑄水泥塊在水坑底部下,如此會停止水坑下沈。
        ●當使用玻璃纖維水坑在缺土壤的環境下時,將水坑置於皺型金屬管或預鑄水泥鐘型體內,其間之空隙填入水泥或膠泥,會使水坑被四周之地下水舉起。
        ●考慮將污水泵浦系統之動力來源接到緊急電源,或是從主電源另外接一條電源線。
        ●經常將水坑內之廢氣經由屋頂排出。

2014年12月16日 星期二

熱水器維修

http://blog.xuite.net/notes.kevin/notes/135049973-%5BDIY%5D%E7%86%B1%E6%B0%B4%E5%99%A8+%E7%B6%AD%E4%BF%AEPart2

上一回換完水盤皮之後,咱家的熱水器似乎恢復了正常,但是久久還是會有點火點很久的問題......用是可以用,但就是發生時整個fu就不好,就讓我們繼續查下去......






最有可能的問題是壓差盤母火閥故障,這個就沒辦法自行維修,只能整個壓差盤給換掉。
然後又發現大半以上的店家都建議熱水器的電池不要使用鹼性電池,鹼性電池電力太強會把IC給打呆了......我們家一直都是用鹼性電池,這可怎麼辦......查了一下價錢也不貴,乾脆一併都給買了


TBK壓差盤、TBK 點火IC、逆止閥、微動開關及常閉溫度開關,微動跟常閉是老闆附送的

常閉與常開溫度開關,其兩著間的差異在於
常開型的配線方式因為安全檢測線路呈現開路(不通電)狀態,若是本身線路有斷線(例如老鼠咬斷
接觸不良)或溫度開關故障,此時熱水器仍然還是會動作,本身並無法偵測到線路異常,發生空燒時系統無法安全的關閉瓦斯,所以安全程度是有疑慮的

常閉型則與常開型完全相反,線路與溫度開關等兩著都必須是正常通電且產生迴路,熱水器才可以正常動作

熱水器國家新安規於2012年4月多增加兩項熱水器IC的防護,其中之一新IC僅支援常閉型溫度開關



把老闆提供的接線圖檔給列印下來參考



逆止閥比較簡易,就先給它接好,逆止閥有方向性,接錯就好笑了

逆止閥接在熱水器的冷水進水端,它可以讓加熱過的水不致於回流到冷水管中。


再來拆下舊的壓差盤,原來這顆是3K牌的



接著把點火IC跟常開溫度開關也請下來



壓差盤、常閉溫度開關、點火IC依序組上去,微動開關也順便換新,電池也換成一般的碳鋅電池

按照接線圖把線路接好,興沖沖送水卻完全沒有反應,查了一下才發覺地線忘了接上去;此一錯誤的產生來自於原本常開溫度開關帶有負極直接鎖在機體上,而新的常閉溫度開關沒有這條線,整個線路是從IC上另拉出一條負極接地,我一開始以為那是多出的自然沒接上


接好負極接地,送水、點火、母火點起



接著排火點著,一氣呵成~~

至今使用2個星期,每天早晚大約6次以上,都是一點就著、毫不遲疑

材料費6百多元,工資無價、成就無價。

不過還是那句老話,熱水器這東西牽扯到安全問題,小朋友別亂學,有問題還是找專業技師來檢修,別學我亂搞。
瓦斯熱水器的運作原理:
1.冷水由右邊水管進入水盤 
2.水盤受壓後水盤皮往上將頂針上升 
3.啟動微動開開,同時頂針推動考克開關釋放出瓦斯 
4.電源形成迴路,IC送出高壓透過點火針點火 
5.點火器開始點火 -> IC送出訊號打開壓差盤上的母火安全閥,瓦斯進入母火管接受點火 
6.母火點著之後,感應針受熱後,信號回傳IC,IC再送出訊號關閉點火器,停止點火;同時將壓差盤打開,瓦斯放出經由主爐燃燒器,接受母火點燃
7.主燃燒器(排火)開始加熱水箱,母火熄滅
8.水箱的熱水由左邊水管流出. 此時熱水器燃燒正常 冷水經由熱交換器(水箱)吸收熱量後流出就是熱水了
http://auto.hostan.com.tw/draft/knoweledge.htm
瓦斯的基礎知識.................................................................. 0
一、     瓦斯成分氣體之有關燃燒數據............................................... 1
二、     瓦斯的性質............................................................................ 3
三、     瓦斯的燃燒............................................................................ 4
四、     燃燒方式分類......................................................................... 4
五、     燃燒時之各種現象................................................................. 4
六、     瓦斯熱水器介紹..................................................................... 6
七、     瓦斯熱水器作種原理.............................................................. 8
八、     瓦斯熱水器作動流程............................................................ 10
九、     瓦斯熱水器作動說明............................................................ 11
十、   U型水柱計使用方法……………………………………………..12









一、 瓦斯成份氣體之有關燃燒數據

名稱
分子式
比重(空氣=1
發熱量
燃燒方程式

kcal/kg
kcal/Nm3

總發
熱量
淨發
熱量
總發
熱量
淨發
熱量
一氧化碳
CO
0.967
2420
2420
3020
3020
2CO+O2=2CO2
氫氣
H2
0.0695
33910
28570
3050
2570
2H2+O2=2H2O
甲烷
CH4
0.555
13280
11930
9520
8550
CH4+2O2=CO2+2H2O
乙炔
C2H2
0.906
12030
11620
14090
13600
2C2H2+5O2=4CO2+2H2O
乙烯
C2H4
0.975
12130
11360
15290
14320
C2H4+3O2=2CO2+2H2O
乙烷
C2H6
1.049
12410
11330
16820
15370
2C2H6+7O2=4CO2+6H2O
丙烯
C3H6
1.481
11770
11000
22540
21070
2C3H6+9O2=6CO2+6H2O
丙烷
C3H8
1.550
12040
11070
24320
22350
C3H8+5O2=3CO2+4H2O
丁烯
C4H8
1.937
11630
10860
29110
27190
C4H8+6O2=4CO2+4H2O
正丁烷
C4H10
2.091
11840
10920
32010
29510
2C4H10+13O2=8CO2+10H2O
異丁烷
C4H10
2.064
11820
10890
31530
29050
2C4H10+13O2=8CO2+10H2O

CmHn





CmHn+(m+n/4)O2=mCO2+n/2H20



名稱
理論空氣量
(Nm3/Nm3)
理論焚氣量量
(Nm3/Nm3)
著火溫度
(OC)
爆炸界限
(%)
O2
空氣
CO2
H2O
N2
合計
與空氣
  
與氧氣
  
下限
上限
下限
上限
一氧化碳
0.5
2.38
1
0
1.88
2.88
590
610
12.5
75.0
15.5
93.9
氫氣
0.5
2.38
0
1
1.88
2.88
450
530
4.15
75.0
4.65
93.9
甲烷
2
9.52
1
2
7.52
10.52
645
645
4.9
15.4
5.4
59.2
乙炔
2.5
11.90
2
1
9.40
12.4
-
335
1.5
80.5
3
93
乙烯
3
14.28
2
2
11.28
15.28
485
540
3.2
34.0
2.9
79.9
乙烷
3.5
16.7
2
3
13.2
18.2
500
530
2.5
15.0
4.1
50.5
丙烯
4.5
21.4
3
3
16.9
22.9
420
455
2.2
9.7
2.1
52.8
丙烷
5
23.8
3
4
18.8
25.8
490
510
2.2
7.3
-
-
丁烯
6
28.6
4
4
22.6
30.6
400
445
-
-
-
-
正丁烷
6.5
30.9
4
5
24.4
33.4
460
490
1.9
8.5
-
-
異丁烷
6.5
30.9
4
5
24.4
33.4
460
490
1.9
8.5
-
-

m+n/4
4.76(m+n/4)
m
n/2
3.76(m+n/4)
4.76m+ 1.44n








二、瓦斯的性質
2.1瓦斯的種類
(1)          液化瓦斯 (L.P.G) : 俗稱瓶裝瓦斯或桶裝瓦斯,是煉製石油之附產品由丙烷(C3H8)及丁烷(C4H10)組成,其比重較空氣重(大約為空氣1.52.0倍之間),發熱量為12000 kcal/kg
(2)          天然瓦斯 (N.G) : 是由油氣層生產,國內主要產地在苗栗一帶,主要成份為甲烷(CH4)其比重較空氣輕(大約為空氣0.65)發熱量為 8900 kcal/m3
(3)          液化天然瓦斯 (L.N.G) : 是由國外進口目前國內主要是向印尼購買,為了方便運輸於常壓下降低其溫度至-160OC之液體燃料主要成份為甲烷(CH4)其比重較空氣輕(大約為空氣0.64)發熱量為  10500 kcal/m3
(4)          煤碳瓦斯 : 是由煤碳提煉而成,國內目前已無生產,目前中國大陸乃有生產,其熱量較低
2.2瓦斯壓力 : 瓦斯壓力一般都以水柱高度mmH2OmmAqPa (kPa)表示之,液化瓦斯壓力為280±50 mmH2O (2.8kPa)  天然瓦斯為150 mmH2O (1.5kPa), 1kg/cm2=10,000mmH2O=100,000Pa=100kPa=0.1MPa
瓦斯管內壓力有分兩種(1)靜壓及(2)動壓,通常靜壓大於動壓
瓦斯壓力對於瓦斯器具之燃燒影響甚鉅,瓦斯壓力的大小與穩定,對燃燒有絕對影響,壓力過高或過低皆會造成器具的不完全燃燒,不可不慎
2.3 L.P.G.液體氣化引起之成份變化
二種碳氫化合物之L.P.G.在使用時,其氣體之成份並非保持一定不變,而是隨時都在變動,丙烷沸點較低先氣化,丁烷沸點較高氣化較慢,因此鋼瓶使用一段時間後,瓦斯器具燃燒後會產生黃端焰,是因為瓦斯成份中所含丁烷量增多,導致所需一次空氣不足所致
2.4瓦斯加臭劑
天然瓦斯及液化瓦斯皆是無色無味的氣體,如有外洩漏氣,為能及早發現加以處理,並可防止瓦斯中毒及瓦斯爆炸事故之發生,即為在瓦斯中添加臭劑
三、瓦斯的燃燒
瓦斯之燃燒係瓦斯中之可燃氣體與氧氣之氧化反而生成水蒸氣和二氧化碳,在常溫下是不會進行,必須有一定溫度以上才會進行,因此瓦斯燃燒必需條件為:(1)足夠氧氣(通常由空氣中供給) ,(2)著火源。當瓦斯燃燒反應終了,能依理論化學方程式完成者,稱之為完全燃燒,若因某種原因(如空氣不足)至完成前,反應途中產生中間產物(如一氣化碳)者稱之為不完全燃燒
四、燃燒方式分類
4.1常壓式(自然送風式)
(1)全一次空氣式燃燒,如紅外線暖爐
(2)          一部份預混合式燃燒,因一次空氣量之多少分為文生式及半文生式,如瓦斯爐及瓦斯熱水器均是
(3)全二次空氣燃燒方式,如打火機
4.2噴火式:燃燒用空氣以送風機強制送進燃燒器之方式,如恆溫家熱水器
五、燃燒時之各種現象
5.1.不完全燃燒
瓦斯燃燒反應過程,提供之氧氣不足或溫度不夠,無法依應有之反應過程至終了,於過程中碳氫化合物會產生中間生成物(如一氧化碳,
5.2.回火
回火為火焰從焰孔退入混合管內燃燒的現象
即焰孔噴出瓦斯和空氣混合氣體之噴出速度,低於瓦斯和空氣混合氣體之燃燒速度,可能原因,壓力過低.一次空氣量過量,混合氣體燃燒速度過快.瓦斯溫度升高.焰孔腐蝕增大
5.3.浮火
浮火為火焰在離焰孔一段距離之空間之燃燒現象
即焰孔噴出瓦斯和空氣混合氣體之噴出速度,瓦斯和空氣混合氣體之燃燒速度,可能原因,壓力過高.一次空氣量過量,混合氣體量過多.焰孔阻塞
5.4.黃端焰
火焰頂端呈紅黃色而燃燒現象稱為黃端焰,這是由於燃燒反應過程中,碳氫化合物受熱分解之碳元素粒子,受熾熱而呈紅黃色的發光焰,這表示燃燒反應速度緩慢,游離的碳粒子過多會造成不完全燃燒,一次空氣不足時容易發生
5.5移火不良
是指著火源,點燃燃燒器局部焰孔時,而無法依序引燃鄰接焰孔使全部焰孔著火現象,可能原因空氣板調節開度過大,瓦斯壓力過高,部份焰孔阻塞,














六、瓦斯熱水器介紹
(分類 :
1.加熱方式分類
(1).即熱式      (2). 儲存式
2.依供排氣分
(1).開放式   (2).自然排氣式 (CF)(CONVENTION FLUE)(3).強制排氣式(FE)(FORCED EXHAVST)(4).平衡式(BF)(BALANCED FLUE)(5).強制供排氣式(FF)(FORCED DRAVGHT BALANCED FLUE)(6).屋外用(RF)(ROOF TOP FLUE)
3.依熱水供應方式分類
(1).源止式     (2).端子式
4.使用瓦斯別分類
(1).液瓦斯(L.P.G.)  (2).天然瓦斯(N.G.)  (3).進口天然瓦斯(L.N.G.)
()基本構造 :
1.點火.熄火控制裝置 : 感知水流,瓦斯和水連動裝置,及瓦斯源閥
2.點火裝置 : 母火,自動點火裝置
3.燃燒裝置 : 主燃燒器,燃燒用送風機
4.熱交換裝置 : 預熱圈管,吸熱管,吸熱片,水箱外板
5.水溫控制裝置 : 水量調節器,瓦斯調節器,燃燒與空氣比率控制器
6.安全裝置 : 熄火安全裝置,過熱防止安全裝置,超壓防止安全裝置,時間使用異常安全裝置
7.供排氣安全裝置 : 逆風擋,排氣筒,抽送風機
8.其他 : 隔熱板,外殼底板

()熱水器一般常用的名詞

1. 出水量(號數):升溫(熱水溫度-冷水溫度)25 1分鐘的熱水流出之水量。

液化瓦斯使用丙烷,瓦斯標準壓力為280H2O
天然瓦斯使用標準壓力為150H2O

2. 瓦斯成份:

2.1.   液化瓦斯(L. P .G.):丙烷(C3H8)+丁烷(C4H10)所組成。
丙烷熱值24,320 Kcal/m3,丁烷熱值32,010 Kcal/m3
丙烷熱值12,040 Kcal/kg,丁烷熱值11,840 Kcal/kg
比重(空氣=1)丙烷=1.55,丁烷=2.091
2.2.      天然瓦斯(N.G.)主要成份:甲烷(CH4),熱值為8,900 Kcal/m3
2.3.   液化天然瓦斯(L.N.G.)主要成份:甲烷(CH4),熱值為10,000 Kcal/m3

3.瓦斯消耗量:(為每小時熱水器瓦斯全開之瓦斯耗用量)

液化瓦斯為丙烷使用壓力為280H2O
天然瓦斯使用壓力為150H2O

4.熱效率

熱水器供應一段時間內所耗用的瓦斯量轉換為熱水供應量的值之比

5. 瓦斯代號及壓力

液化石油氣                    天然氣                   單位:H2O
代號
燃氣種類
代號
燃氣壓力

代號
燃氣種類
代號
燃氣壓力
P
丙烷
最高壓力
330
N
天然氣(NG1
最高壓力
200
B
丁烷
標準壓力
280
LN
液化天然氣(NG2)
標準壓力
150
S
丙烷與丁烷混合氣
最低壓力
200
S
以上兩種混合氣体
最低壓力
100









八、熱水器作動流程

     熱水龍頭打開                                       原因去除      
     水盤壓力產生                                    熱水龍頭關閉     
     微動開關ON    
異常
 
       溫度開關      
     瓦斯源閥開啟     
壓差失效主爐瓦斯閥關閉
主爐電磁閥關閉
母火電磁閥關閉

 
     產生高壓點火     
   母火電磁閥作動     
       母火點著      
異常
 
正常
 
       火焰檢測               點火停止 
       點火停止                                         點火停止      
   主爐電磁閥作動     
壓差產生主爐瓦斯閥開啟  
    熱水器正常燃燒           溫度開關作動           熄火安全裝置作動 
    安全裝置作動      


九、  斯熱水器動作說明

1. 打開瓦斯源閥,及水源閥。

2. 熱水龍頭打開

2.1.冷水流經水盤,利用水的壓力頂開瓦斯塞,同時起動桿壓到微動開關,使電源流經電子控制器,打開母電磁閥,使點火針產生連續火花。瓦斯即流經考克通路流至前壓差盤,經主爐電磁閥中心通路流至後壓差盤至母火電磁閥,於導火銅管流出,而點燃導火燃燒器。
2.2.當導火燃燒器點燃後,火焰感應針檢知有火焰時,高壓點火即停止,電子控制器亦輸出電源予主爐電磁閥,使通往後壓差盤的瓦斯關閉,而後壓差盤剩餘瓦斯經由導火銅管流出,此時前壓差盤瓦斯壓力大於後壓差盤,透過壓差盤膜片將瓦斯壓力放大而拉開主燃燒器瓦斯閥塞。
2.3.當瓦斯在主爐燃燒器燃燒後,燃燒之熱量加於熱交換器之吸熱片上,而吸熱片將熱量傳至吸熱管內的冷水,冷水經由5支吸熱管串連流動,使冷水變熱水而於熱水出水管流出。

3.熱水龍頭關閉

熱水龍頭關閉後,水經由透水管流經上盤,使上水室壓力和下水室壓力達到平衡,升降膜片即失去往上頂的力量,而瓦斯塞彈簧即將瓦斯塞下壓,使瓦斯關閉,並推動微動開關切斷電源。

4.水量調節心用以控制水量流出大小,達到調整溫度高低的作用。

瓦斯調節心用以控制流入燃燒器的瓦斯量,藉瓦斯量變化而達到調整熱水出水的溫度。

5.異常時導火燃燒在90秒內未點燃,則電子控制器將輸往母火電磁閥電源切斷,則導火燃燒器瓦斯關閉。

6.當熱水龍頭連續放熱水20分鐘電子控制器會切斷母火及主爐電磁閥電源,使瓦斯不流出。

7.當熱水溫度超過『超溫保護開關』溫度時,『超溫保護開關』會作動切斷電源使瓦斯不外流。
8.當水管管異常昇壓至12.5 kg/cm2時安全閥會洩放壓力
U型水柱計使用方法





接瓦斯來源





接瓦斯來源









瓦斯源關閉






瓦斯源打開


































:
















GH5616二次壓能力標準值


14





14























12






12





能力大
能力小














    
116120
912


10






10




    
8894
710














        

8288

710


8






8


















        

6876

710


6






6























4






4


























2






2


























0
0





0
0

























2






2


























4






4


























6






6


























8






8


























10






10


























12






12


























14






14



























沒接瓦斯






 接上瓦斯且打開狀態






瓦斯關閉











































1.U型水柱計用以量測,瓦斯來源之靜壓及動壓
靜壓:器具(熱水器)沒有使用狀態,即熱水器之燃燒器沒有在燃燒
動壓:器具(熱水器)使用狀態,即熱水器之燃燒器在燃燒
2.U型水柱計兩支管底部連通,量測時必須注入水,否則瓦斯會外洩
3.U型水柱計接上瓦斯時,兩支管內之水面即產生高度差,此高度以mm計算,未接通瓦斯時兩水柱面一樣高為0,當接上瓦斯時水柱即產生往上及往下位移,將兩液面高度相加即為多少mm水柱壓力
4.右圖之刻度一格為10mm,圖二之壓力為280水柱壓力,水面即由右側管0往下140mm和左側管0往上140mm相加
5.此水柱計可用以量測GH5616之二次壓,二次壓量測孔位於燃燒器支架上,將4mm螺絲拆下接上水柱計之連接管即可量測
6.量測瓦斯源壓力時,先將連接器具本體之瓦斯管拆下,在接上所附三通接管,接上瓦斯管及水柱計之連接管即可量測
7.液化瓦斯(L.P.G.)標準動壓 280mmH2O
天然瓦斯(N.G.)進口天然瓦斯(L.N.G.)標準動壓 150mmH2O
http://smartchung168.pixnet.net/blog/post/1834906-%E7%89%B9%E5%AE%9A%E7%93%A6%E6%96%AF%E5%99%A8%E5%85%B7%E8%A3%9D%E4%BF%AE%E4%B8%99%E7%B4%9A%E6%87%89%E8%80%83%E8%A8%A3%E7%AB%85(%E4%B8%8A)

特瓦考試第一站為FE熱水器安裝,安裝順序如下:
1.冷水三角閥,兩端皆要纒止洩帶,入水口纒→25圈,出水口纒→20圈。
2.1/2短管接頭(連接逆止閥出口與冷水不銹鋼可撓管入口),只需纒連接逆止閥出口那端就好→15圈。
3.纏好後將3件組裝完成後(注意逆止閥入水方向),再安裝至牆上。
4.瓦斯管銅接頭纒→15圈。
5.L型彎頭,長端熱水出口處纒→25圈。
纒止洩帶的地方,合計5處,如下圖白色處。
不該纒止洩帶的位置(需安裝防漏墊圈處),纒止洩帶→當掉,逆止閥方向錯誤→當掉。
水籠頭安裝好後,量熱水器掛板高度,由掛板移動縫之下緣量起,至掛板下緣處20cm。
稍微用手旋轉蝶型螺帽固定一邊後,水平尺置於掛板上,量測水平後,再兩邊一起固定鎖緊,完成後,打開熱水器外蓋,外蓋平置地面,再掛上熱水器。
管子安裝順序:由左往右,因右側冷水管子較短,萬一切太短時,可依短的管子當基準,降掛板高度。
可撓性彎管鉚合一邊後,套上螺帽裝上墊片,用手鎖至熱水器下方管路,分3 等份彎管,量測至下方距離後,切管,當鉚合管子第二個口時要注意,螺帽是否已套進管內,否則鉚合後又要重新切斷,有可能造成管長不足,瓦斯管長度用捲尺量上端至下端接合管底部之高度,再加0.5cm,切斷後即是管長,不會過長造成彎曲。
本體、管路安裝完成後,請監評送水、送空氣,測漏,瓦斯流經位置共8處,噴泡沫檢查:
1瓦斯管上及下→2處。
2.壓差盤二次瓦斯閥塞接合處→1處。
3.母火電磁閥接合處→1處。
4.主爐電磁閥接合處→1處。
5.主爐燃燒器(火排)接合處→1處。
6.導火燃燒器瓦斯引導管上及下→2處。
如下圖紅色圈處。
冷、熱水管上、下測漏,先用抹布擦乾,再用手觸摸。
測漏動作未作出→當掉,漏水、漏氣→當掉。
測漏完成,查看熱水器背面下方凸出支撐腳是否有與牆壁貼平→無,則手抓下方可撓性鋼管,上方鋼管往牆壁推,下方鋼管往外拉,即可借由可撓性鋼管之力量將熱水器往牆壁貼平。
之後再安裝排氣管,排氣管安裝原則,上游管孔小,下游管孔大,以上游管可插入下游管內為原則,FE式排氣管向下傾斜約1/50之斜率(目視有下彎即可),完成後貼鋁箔紙,鋁箔紙兩邊對稱,中間對準接縫處,熱水器上方管子往上拉讓下端底部至管子接縫處有10mm之距離,再貼鋁箔紙。
排氣管未按上游管可插入下游管原則→當掉。
完成後蓋外蓋,填寫施工標籤、粘貼至正確位置,填寫安裝登錄卡(紅筆V處),交卷,交由監評點火測試,點不著也不關你的事了啦!

第二站:故障檢修:
此站要先了解熱水器之作動原理,當開啟水籠頭→水盤桿上頂→壓下微動開關→點火針點火→母火點燃→主爐點燃,外部可看見的動作,大致就這樣。
而故障點之製作方式如下:
1.乾電池沒電,電壓小於1.05V。(比較不會出)
2.導線組斷路→用歐姆檔,一條一條量測(常出)
3.過熱防止裝置→正常為導通(NORMAL CLOSE)→換為不通(NORMAL OPEN)之過熱防止裝置,在桃園職訓局老師教的判斷答案為作動不回復,但北區職訓技能檢定,要v選的答案→感溫元件不良(這個要注意一下)。
4.微動開關→1.彈片角度不佳,就會壓不到壓制桿啦,所以壓制桿那個判斷選項是用不到的啦!→2.線路導電不良,注意壓下彈片後量COMMON及NORMAL OPEN點,導通才正常。
5.點火針、火焰感應針→1.線路導電不良→量測呈斷路。2.針絕緣不良→針與熱水器外殼量測呈通路(針後方綁一根銅線)下圖左。
6.主爐電磁閥→線路斷線→量測電阻∞,下圖右側接點被剪斷。
7.電子控制器→1.點火電壓不輸出,量測方法,三用電錶開直流電壓檔位,一端接母火電磁閥腳(不可將排線拔下),另一端接熱水器外殼,看是否有1.05以上電壓,無→故障。2.母火電壓不輸出→用眼睛看,點火針12KV是否有動作?3.主爐電壓不輸出→同1.之量測法,量測主爐電磁閥接點。
以上7點為線路故障。
8.水盤→1.膜片破裂,如下圖。
8.2.起動軸桿作動不良,如下圖。
8.3.水盤內文式管阻塞,產生現象→出水量過小,水溫過高,下圖為正常之文式管,故障題會將文式管內銲錫。
9.母火電磁閥→1.線路斷掉(較不會考)。2.瓦斯管路阻塞,拆下目視,是否通氣孔被點膠或銲錫封住,如下圖,右方可看到底孔(正常),左方底孔已被封住(故障),母火點不著(常考)。
10.導火燃燒器組→1.焰孔變形,目視就可看出(較不會考)。2.混合管阻塞→把混合管之高度調整彈簧往上推,即可看到氣孔是否有銲錫(常考),如下圖。
11.導火銅管噴嘴→噴嘴阻塞→噴嘴孔上銲錫,測試方法,拆下導火銅管,噴嘴孔朝手背,用嘴吹另一頭,是否有微弱氣流噴出→無→故障(較不會考)
12.主爐燃燒器→1.噴嘴堵塞→噴嘴上銲錫,造成某一排火無法點燃,水溫過低,如下圖標籤3處。
12.2.噴嘴孔徑太大→13排火(LPG專用火排,孔徑小),換為15排火(NG專用火排,孔徑大)→會造成輕微溢火。
12.3噴嘴孔徑太小(不會考)。
13.熱交換器→1.吸熱片阻塞,用鋁箔紙貼在熱交換器上方通氣孔,模擬鳥巢→會嚴重溢火、紅火,水溫過低,其實檢定時看到熱交換器外殼有黑色煙燻痕跡,就可更換熱交換器了啦!送分題,如下圖。
13.2.熱交換器管路阻塞→出水量過少,水溫過高→檢測法,將水盤拆下,用起子插入熱交換器冷水入口管,或用手電筒探照,即可知道管內有無銲錫。

未完,待續特定瓦斯器具裝修丙級應考訣竅下……