얼어붙은 물을 녹이는 방법: 가장 효과적인 방법에 대한 검토
외부 온도가 영하로 떨어지면 수도꼭지에서 물 공급이 중단되는 상황을 알고 계십니까? 이 문제는 추운 날씨가 시작되면서 집에서 발생하지만 신속하게 해결하는 방법을 모르십니까? 이에 맞서기 위해서는 급수망의 기능을 복원하기 위한 효과적인 방법을 선택하는 것이 필요합니다. 동의하시나요?
얼어붙은 파이프라인을 녹이는 방법과 향후 문제 상황이 발생하지 않도록 예방하는 방법을 알려드리겠습니다. 추운 겨울날 위생과 조리를 위한 물공급을 빠르게 회복할 수 있는 효과적인 방법을 알려드리겠습니다.
우리 기사에서는 이 문제를 스스로 해결하는 데 도움이 되는 최선의 방법을 제공합니다. 다양한 재료로 만들어진 파이프라인에 대한 방법이 고려됩니다. 워밍업의 미묘한 차이를 더 잘 이해할 수 있도록 얼음에 갇힌 물 공급 시스템을 구하기 위한 권장 사항을 자세히 설명하는 시각적 사진과 주제별 비디오를 선택했습니다.
기사 내용:
시스템 정지 이유
급격한 서리 시작과 함께 강풍, 결빙 사례 자율 급수 시스템 내부에 얼음 플러그가 형성되는 것은 드문 일이 아닙니다.
파이프라인의 부적절한 설치 또는 작동으로 인해 물이 얼면 기껏해야 시스템 사용이 불가능해지고 최악의 경우 파손된 부분을 강제로 수리해야 합니다.
급수 중에 물이 얼는 데에는 여러 가지 이유가 있을 수 있습니다.
그 중 가장 중요한 것은:
- 외부 온도가 매우 낮습니다.
- 토양 동결 수준보다 더 얕은 깊이에 파이프를 놓는 것;
- 파이프라인의 단열이 불충분함;
- 물 소비량이 적거나 전혀 없습니다.
밤이나 장기간 동안 소유자가 물 공급을 사용하지 않으면 파이프의 물이 움직이지 않습니다. 영하의 온도에서는 빠르게 얼어붙습니다.
얼어 붙은 토양에 위치한 파이프는 따뜻한 흐름을 통과 한 후 냉각되기 시작하고 짧은 시간 후에 낮은 온도를 얻습니다. 접근함에 따라 물의 작은 부분이 얼고 결정화되기 시작하여 어느 시점에서 파이프의 전체 섹션이 완전히 막히게 됩니다.
문제 영역을 찾는 방법은 무엇입니까?
이 문제에서 가장 어려운 순간은 열린 공간에서 동결 위치를 결정하는 것입니다. 급수 시스템. 숙련된 장인은 경로에서 접근 가능한 부분을 검사하고 조사할 때 온도 감각에 초점을 맞추라고 조언합니다.
수도관은 일반적으로 파이프가 지면에 가까운 지역에서 동결됩니다. 기술적인 우물과 가열되지 않은 지하실도 서리에 취약합니다.
콘크리트는 토양층보다 더 빨리 동결되는 것으로 나타났습니다. 따라서 지하실이 불안정하게 단열되어 있거나 심한 서리 기간 동안 약간 열리면 그 안의 파이프라인이 얼어붙는 것은 당연합니다.
특정 지역을 "계산"하는 것이 불가능할 경우 동결 가능성이 가장 높은 여러 지역에 대해 사용 가능한 방법을 동시에 사용하십시오.
문제에 대한 효과적인 해결책
공급되는 물은 외부 열을 사용하거나 내부에서 해동하여 성에를 제거할 수 있습니다. 각각의 특정 사례는 동결된 부분의 길이와 동결된 재료에 따라 다릅니다. 수도관, 따라서 다른 수단을 사용해야 합니다.
같은 질량을 가진 얼음은 물보다 부피가 더 크다는 사실에도 불구하고, 물리 법칙에 따라 응집 상태 내에서는 녹기 전에 팽창합니다.
작업을 시작하기 전에 유입 밸브 뒤의 수도꼭지 또는 "배출 밸브"를 열어서 흐르는 물에 의해 수행되는 작업의 효율성을 확인하는 것이 필수적입니다.
방법 #1 - 뜨거운 물 사용하기
개방된 공간에서 시스템이 정지되는 경우 집에 들어가다, 또는 가열되지 않은 지하실 내부에서 물 공급 부분을 데우는 가장 쉬운 방법은 외부를 끓는 물로 처리하는 것입니다. 뜨거운 물은 수도관이 항상 얼지 않도록 보호했습니다.
이를 위해 파이프는 수분을 잘 흡수하는 헝겊과 오래된 헝겊 조각으로 여러 층으로 싸여 있습니다. 젖은 천을 사용하면 파이프 벽이 물과 접촉하는 시간이 길어집니다.
파이프라인의 얼어붙은 부분을 예열할 때 손상을 주지 않는 것이 중요합니다. 난방이 필요하지 않은 구조물 부위는 단열재로 덮어야 합니다. 이렇게 하면 물과 함께 파이프라인을 통해 이동하는 얼음 조각이 쌓이는 것을 방지할 수 있습니다.
이 방법은 밀폐된 공간과 개방형 파이프라인 배치에만 사용됩니다. 그리고 이 기술은 강철 파이프라인에만 적합합니다. 지하에 위치한 시스템은 최소 12시간 동안 끓는 물로 가열되어야 합니다.
방법 #2 - 헤어드라이어로 가열하기
강력한 헤어드라이어에서 생성되는 뜨거운 공기의 도움으로 원하는 효과를 얻을 수 있습니다. 이 방법은 시스템이 건물 내부에 배치된 경우와 같이 접근하기 매우 쉬운 장소에서 파이프라인의 동결된 부분을 가열하는 데 사용됩니다.
얼음이 축적되어 파이프를 통과하는 조건을 만들려면 먼저 모든 밸브를 여는 것을 잊지 말고 뜨거운 공기의 흐름을 고르게 분배해야 합니다.
헤어드라이어의 온도는 100~650°C 사이라는 점을 기억하세요. 따라서 고분자 재료로 만들어진 파이프에는 사용할 수 없습니다.
가열된 영역 주위에 임시 보호 케이스를 구성하면 효과를 높이는 동시에 열 손실을 줄이는 데 도움이 됩니다. 열을 반사하여 단열 영역의 전체 표면에 고르게 분산시킵니다.
이를 위해 작은 파빌리온이 일시적으로 건설되며, 그 벽은 동일한 필름이나 금속 실드로 만들어집니다.
파이프라인을 가열할 때 가장 작은 얼음 조각이 내부에 끼일 수 있으므로 피팅 입구, 회전 및 좁아짐에 특별한 주의를 기울여야 합니다. 가장 중요한 것은 탭을 열어 두는 것입니다.
쇠관을 가열할 때 일부 장인은 가스 버너나 토치를 사용하여 모닥불에 노출시키는 방법을 사용합니다.
하지만 이 방법은 파이프가 공개적으로 보이는 경우에만 사용할 수 있습니다. 그리고 토치 사용의 효율성은 그다지 높지 않습니다. 짧은 영역이라도 가열하는 데 최대 몇 시간이 걸릴 수 있기 때문입니다.
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방법 #3 - 전류 사용
용접기를 사용하여 얼음 걸림을 처리할 수도 있습니다. 장치의 작동 원리는 파이프를 구성하는 금속이 도체라는 사실에 기초합니다.
생성된 전기장의 영향으로 전자는 주어진 방향으로 움직이기 시작하고 이온과 충돌하여 에너지를 전달합니다. 그러면 열이 외부로 방출됩니다.
스위치가 꺼진 용접기의 단자는 동결된 부분의 끝 부분에 고정됩니다. 먼저 전력 조절기를 최소로 설정한 다음 점차적으로 높이면서 약 30-40초 동안 장비를 켭니다.
잠시 후 조작이 반복됩니다. 결빙 정도에 따라 전류를 더 적게/더 많이 조정할 수 있습니다. 전력이 증가함에 따라 벽의 가열 정도를 주기적으로 점검할 필요가 있습니다.
녹는 과정이 활성화되자마자 물이 수도꼭지에서 한 번에 한 방울씩 흘러나오기 시작하고 그 다음에는 얇은 물줄기로 흘러나오기 시작합니다. 전체 부위를 완전히 녹일 필요는 없습니다. 지속적으로 얇은 물 흐름을 제공하는 것으로 충분합니다. 그리고 움직이는 물은 얼지 않은 얼음의 잔해를 녹이는 데 도움이 될 것입니다.
용접기는 스테인레스, 강철, 구리 및 기타 금속 합금으로 만들어진 파이프를 가열하는 데에만 사용됩니다. 폴리프로필렌 제품에 장치를 사용하는 것은 의미가 없습니다. 결국 플라스틱은 전도체가 아닙니다. 결국 얻게 되는 유일한 것은 손상된 파이프라인뿐입니다.
방법 #4 – 플라스틱을 위한 “군인의 보일러”
플라스틱 파이프라인을 가열하는 가장 쉬운 방법은 단면적이 2.5mm인 2코어 구리선을 사용하는 것입니다. 작동 원리는 일반 보일러와 유사합니다.
염분을 함유한 물은 약한 전해질입니다.따라서 가열하려면 전극 두 개를 담근 다음 전압을 가하면됩니다.
이를 위해 와이어 가닥이 분리됩니다.
- 첫 번째 코어는 먼저 측면으로 구부러집니다.
- 두 번째 코어는 노출되어 파이프 주위를 감싸며 5-6 회전을 형성합니다.
- 첫 번째 코어를 다시 가져와 노출시키고 회전 형태로 파이프 주위로 비틀립니다.
- 플러그는 와이어의 다른 쪽 끝에 연결됩니다.
- 생성된 공작물은 얼음에 닿을 때까지 파이프라인으로 밀려 들어가고 주전원에서 전원을 공급받습니다.
회전을 형성하고 파이프 표면에 배치할 때 접촉하지 않는지 확인하는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 접촉 순간에 단락이 발생합니다. 이상적으로는 코어 회전 사이의 거리가 2-3mm 이상이어야 합니다.
추가로 압축기를 사용하여 녹은 물을 불어낼 수도 있습니다.
방법 #5 - 내부에서 파이프라인 가열
난방 연장용 급수 시스템 파이프라인, 경로를 따라 여러 개의 굴곡이 있으므로 내부에서 영향을 미치는 방법을 적용할 수 있습니다. 이 방법은 하수관의 성에 제거에도 효과적입니다.
장치를 만들려면 다음이 필요합니다.
- 탄성 와이어 D2-4 mm;
- 유압 레벨 튜브;
- Esmarch의 관개기;
- 버킷;
- 절연 테이프.
구조를 조립하기 위해 와이어 끝을 유압 레벨 튜브에 연결하고 요소를 전기 테이프로 고정합니다. 보다 견고한 구조를 얻기 위해 와이어 끝이 구부러져 있습니다. 튜브의 끝은 와이어보다 3-5cm 길어야 합니다.
와이어가 달린 튜브의 한쪽 끝은 멈출 때까지 물 공급 장치로 밀려 들어가고 두 번째 자유 끝은 Esmarch의 머그에 연결됩니다. 파이프라인이 부속품으로 연결된 경우 구조가 얼마나 동결되었는지 평가하려면 나사를 풀어야 합니다.
Esmarch의 머그에는 뜨거운 물이 채워져 있고 튜브에 연결되어 있습니다. 고무 탱크에서 흐르는 뜨거운 물이 파이프라인으로 흘러 들어가 그 안의 얼어붙은 물을 데워줍니다.
파이프라인을 가열하는 과정에서 와이어를 사용하여 얼음 조각을 더 밀어내기만 하면 됩니다. 수용 버킷의 물을 열처리한 결과, 제상을 위해 부은 양보다 약간 더 많은 물이 있어야 합니다.
이 방법은 상당히 노동 집약적이라는 사실에 대비하십시오. 1미터의 파이프를 예열하는 데 약 60분이 소요됩니다. 그러나 이 방법을 구현하는 데 드는 비용은 최소화됩니다.
이 방법은 온도가 150°C에 달하는 뜨거운 물로 파이프를 세척하는 단순화된 버전입니다. 이 절차는 전문 기관에서 수행됩니다. 100기압 이내의 고압으로 온수를 공급하여 배관의 예방적 세척을 수행합니다.
방법 #6 - 전문 장비
겨울철, 급하게 즐겨야 할 때 급수 시설그녀의 소생술에 몇 시간을 소비하지 않고 전문 장비를 사용해야합니다. 특수 장비(장치)를 사용하면 형성된 얼음 플러그를 신속하게 제거하는 데 도움이 됩니다. "용".
이를 위해 장치의 클램프를 가열할 영역의 끝 부분에 연결합니다. 시스템의 유체 압력을 확인한 후 몇 분 동안 장치를 켜십시오. 파이프 동결 정도에 따라 장치의 연속 작동 기간은 20-40분이 될 수 있습니다.
장치에 의해 생성되는 현재 강도는 장치 수정에 따라 달라집니다. 또한 모든 모델에는 장치의 전기적 안전을 보장하는 효과적인 보호 기능이 장착되어 있습니다.
파이프라인의 긴 부분을 해동해야 하는 경우 숙련된 장인은 여러 장치를 동시에 사용할 것을 권장합니다.
플라스틱 파이프의 얼음 플러그를 제거하려면 다음을 사용하십시오. 증기 발생기 그리고 유체역학적 세척 장치. 그러나 구조물 내부에 접근이 가능한 경우에만 사용됩니다.
또한 이 기술은 케이블 길이에 따라 제한되므로 어떤 상황에서는 파이프라인을 분리해야 합니다.
노즐이 장착된 내열 슬리브는 얼음이 녹으면서 파이프를 따라 움직입니다.
이러한 장비를 사용하면 한 번에 두 가지 문제를 해결할 수 있습니다.
- 다양한 유형의 침전물로부터 파이프 내부 표면을 청소하여 구조물의 순환을 개선합니다.
- 치료 부위에 누출이 있는지 확인하고 필요한 경우 중화하십시오.
전문 장비의 모든 장점에도 불구하고 가장 큰 단점은 크기와 비용입니다. "드래곤" 유형의 전기 제품을 여전히 구매하거나 임대할 수 있는 경우 증기 발생기는 특별한 경우입니다. 이러한 장비는 주로 전문 회사에서 사용하며 해당 서비스를 사용해야 합니다.
시스템 정지를 방지하는 방법은 무엇입니까?
배관 설치 단계에서 배관 동결 가능성을 고려해야 합니다. 현재 SNiP 표준에 따르면 파이프는 결빙 깊이 아래에 배치되어야 합니다.
토양층의 동결 깊이는 최대 토양 수분을 고려하고 눈 덮음이 없는 경우 해당 지역의 가장 추운 기간에 경험적으로 결정됩니다. 파이프를 충분한 깊이로 놓을 수 없는 경우에는 주의가 필요합니다. 구조물의 단열.
단열재로 이상적:
- 폼 스트립;
- 미네랄 울;
- 유리 양털
임시 단열을 위해서라도 헝겊, 톱밥, 종이를 권선으로 사용해서는 안됩니다. 온도가 변하면 이러한 물질은 공기 중 수분을 쉽게 흡수하여 결과적인 응축수가 증발하는 것을 방지합니다.
시중에서 물이 얼지 않도록 방지하는 화학 물질을 찾을 수도 있습니다. 그러나 공격적인 구성으로 인해 배관 시스템에 적합하지 않습니다. 얼음을 완벽하게 부식시키는 농축 식염수를 사용하는 것이 좋습니다. 파이프라인 단면보다 직경이 약간 작은 호스를 통해 공급됩니다.
또한 소금물은 영하의 온도에서는 얼지 않으므로 소금 용액 뒤에 플러그가 형성되는 것은 전혀 예상되지 않습니다.
또는 파이프라인을 따라 누워 난방 전기 케이블. 시스템이 특정 온도까지 가열되면 시스템을 끄는 온도 센서가 장착되어 있습니다. 자체 가열 케이블의 가장 큰 장점은 외부 조건에 적응할 수 있다는 것입니다. 그리고 이것은 다른 부분의 작업에 어떤 영향도 미치지 않습니다.
히팅 케이블의 길이는 20m에 달할 수 있으므로 파이프라인의 개별 섹션과 토양 동결 구역에 있는 전체 시스템을 예열하는 데 사용할 수 있습니다.
직경이 작은 파이프라인에서는 물이 더 빨리 어는 점을 명심하십시오. 따라서 자율 급수 장치를 마련할 때는 직경 50mm 이상의 파이프를 사용하는 것이 바람직합니다.
콘크리트는 토양보다 훨씬 빨리 얼기 때문에 파이프라인이 지하실이나 지하실을 통과하는 장소에서는 파이프 섹션을 슬리브(직경이 약간 더 큰 파이프)에 배치하는 것이 좋습니다. 생성된 공극은 폴리우레탄 폼으로 날려버릴 수 있습니다.
앞으로 추운 계절의 가동 중단 기간 동안 유틸리티 네트워크를 불규칙적으로 사용하는 경우 파이프에서 물을 완전히 제거하고 건조한 상태로 유지해야 합니다.
파이프라인 자체뿐만 아니라 파이프라인 자체도 단열해야 합니다. 수원, 집 외부와 난방되지 않은 방에 위치한 기타 구조 요소.
파이프의 얼음 막힘을 제거하기 위한 효과적인 장비가 다양함에도 불구하고 이러한 문제가 발생하지 않는 것이 가장 좋습니다.결국, 얼어붙은 파이프를 가열하는 것은 다소 문제가 있는 과정으로, 추운 곳에서 작업을 수행하기가 어려워 더욱 악화됩니다.
따르기 쉬운 권장 사항을 따르면 파이프가 동결되어 시스템이 정지되는 것을 방지하여 서비스 수명을 연장할 수 있습니다.
주제에 대한 결론 및 유용한 비디오
비디오 #1. 파이프 히팅 케이블 애플리케이션 개요:
비디오 #2. 신기술을 이용한 가열 방법에 대한 비디오 검토:
글쎄, 최후의 수단으로 외부가 심하게 서리가 내리고 위의 방법을 적용할 수 없는 경우 안전 규칙에 반하여 밤에 수도꼭지를 약간 열어 두십시오.
속도가 느리더라도 물의 움직임으로 인해 얼음 덩어리가 생기는 것을 방지할 수 있습니다. 그러나 따뜻한 계절이 오면 문제 영역을 해결하고 파이프라인을 철저히 단열하는 것이 좋습니다.
자신만의 수도관 가열 방법을 공유하고 싶으신가요? 제시된 정보에서 논란의 여지가 있는 문제를 발견했거나 기사 주제와 관련하여 질문이 있습니까? 아래 블록에 의견을 적어주세요.
저는 볼가 지역 출신입니다. 이곳의 겨울은 그렇게 혹독하지 않습니다. 하지만 여기서도 시간 내에 준비하지 않으면 문제가 너무 많을 것입니다.
그래도 나는 전기 난방 옵션을 더 선호합니다. 그래서 우리 시골집에서는 비슷한 방법으로 물을 가열하는 방법에 투자했습니다. 오랫동안 자리를 비운 경우에는 네트워크를 연결하고 잠시 기다리는 것으로 충분합니다. 물론 전류원 자체에 문제도 있지만, 급수관 자체의 문제를 해결하는 방법을 모색하는 것보다 생존하기가 훨씬 쉽습니다.
조금 얼면 15~20m 정도 2킬로와트 송풍기를 이틀 정도 설치해야 한다.
다차에서는 물 공급이 중단되어 아무것도 도움이 되지 않았습니다. 나는 파이프를 교체하고 냉각수를 아끼지 않겠다고 다짐했습니다. 3년차 Termagent-30이 채워졌습니다. 나는 그것을 전혀 후회하지 않습니다.