Настройка реле давления для насосной станции (и не только) или осваиваю смежную профессию сантехника

Приветствую всех.
Зачем?
Пишу здесь, т.к. Яндекс дзен это инфомомойка, в которую инфоцыгане генерируют кучу мусорной информации в надежде заработать копеечку. Есть на дзене нормальные люди, но ковыряться в навозе с целью найти бриллиант, это не для всех. К тому же на Дзене рекламы больше посмотришь, чем чего то полезного.
А Драйв пользуется уважением Яндекса, отлично индексируется и в запросах выдаётся в первой десятке.
Почему?
Про настройку реле давления написано столько всего, просто огромное количество информации.
Из них процентов 85 это полная ересь.
Из оставшихся 15% половина написана людьми не понимающими происходящих процессов и предлагающих не рассуждать, а действовать обезьяним методом.
Поэтому я очередной раз решил побыть капитаном Очевидность и очень надеюсь, что после моего изложения вопросов не останется совсем. Т.к. всё написанное происходит исключительно из моего личного опыта, информация точная, проверенная и многократно проанализированная. Как и всегда.
Настройка
Вещать буду на примере реле давления Valtec.
Собственно все механические реле давления сделаны по его образу и подобию.
Будут нужны две отвертки, крестовая рН2 и шлицевая средняя. Также понадобятся рожковые гаечные ключи на 9 и на 19.
На всякий случай имеем в виду, что реле давления это реле с нормально закрытыми контактами. Т.е. из коробки контакты реле замкнуты.
Важно!
Прежде, чем начинать какие либо телодвижения, нужно обязательно проверить давление в ПУСТОМ мембанном баке. Оно должно быть на 10% ниже, чем давление включения насоса. Иначе фиг вы чего правильно настроите, это проверено. Ну или как вариант, отключить станцию от насоса отсечным краном, на время настройки реле. Но потом давление в баке всё равно необходимо будет проверить.
Начнём со снятия крышки.
Про этот момент не упоминает никто, а у людей начинаются затруднения именно с этого.
Чтобы снять крышку реле нужно открутить пластиковую гайку на крышке.
Она утоплена в крышку и имеет шлиц под отвертку и многие думают, что этой штукой реле и регулируется.
Сняв крышку, видим две пружины, поджимаемые гайками под ключ на 9.
Одна большая, в центре, другая маленькая, сбоку, у клеммной колодки.
У большой пружины на основании выбито: — Р +
Из чего можно сделать вывод, что откручиванием гайки какое то давление уменьшается, а закручиванием увеличивается.
У маленькой пружины на основании выбито: — ꙘР +
Т.е. этой пружиной точно также регулируется какая разница давлений.
Инструкция по настройке реле написана коряво. А скорее всего коряво переведена переводчиком, не имеющим технического образования. Для осмысленной регулировки реле давления, нужно знать всего три факта, которые я сообщу.
1) Большой пружиной настраивается включение реле и соответственно включение насоса при достижении НИЖНЕГО порога давления.
2) Маленькой пружиной настраивается разница давлений между давлением ВКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА и давлением ВЫКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА (выключение насоса при достижении верхнего порога давления)
3) Т.к. маленькой пружиной регулируется дельта давления, при регулировке нижнего порога давления большой пружиной, верхний порог давления тоже регулируется, сам по себе, т.к. дельта неизменна.
Нужно достигнуть понимания, что в реле не регулируются отдельно давление включения насоса и отдельно давление выключения насоса.
А настраивается давление включения насоса и от этой точки настраивается дельта давления и получается давление выключения насоса.
Пример.
С помощью манометра, кручением гайки на большой пружине мы добились включения насоса при давлении 2 бара. Чтобы нам настроить давление отключения насоса на 3 бара, нам нужно малой пружиной накрутить дельту давления в 1 бар.
Если после этого снова накрутить гайку большой пружины до давления 2,2 бара, то давление отключения насоса тоже увеличится и составит 3,2 бара.
И чтобы вернутся к давлению отключения 3 бара, нужно уменьшить дельту давления до 0,8 бара ослаблением гайки малой пружины.
А если откручиванием гайки большой пружины снизить давление включения насоса до 1,8 бара, то давление отключения насоса тоже сползёт вниз и составит 2,8 бара. И чтобы вернуть отключение насоса на 3 бара, нужно увеличить дельту до 1,2 бар закручиванием гайки малой пружины.
И не забывайте, что давление воздуха в пустом мембранном баке должно быть на 10% ниже, чем давление включения насоса. Т.е. если насос включается на давлении 2 бара, то давление в баке должно быть 1,8 бара.
Советы.
Дельту давления не нужно делать более 1,5 бар. Оптимум 1,0-1,3 бара.
Общее давление в системе нельзя задирать более 4 бар.
Давление включения насоса зависит от объёма мембранного бака и от количества точек водоразбора в доме. Обычно его делают два бара, т.к. при включении насоса он давление создаёт не мгновенно и при большой водоотдаче давление с момента включения насоса ещё успевает просесть до 1,8-1,4 бара.
Давление вЫключения насоса зависит.
Если не вникать, то к включению насоса прибавляем 1,2-1,5 бара и получаем давление выключения.
В первую очередь от развиваемого насосом давления. Накрутите 3,5 бара, а насос такого выдать не может и никогда не отключится.
Во вторую очередь зависит от производительности насоса и от объёма мембранного бака станции.
В третью очередь, производительность самого насоса зависит от его давления. Чем больше давление, создаваемое насосом, тем меньше его производительность в литрах в минуту и наоборот.
Поясню.
Чтобы насос работал долго и счастливо, инструкция не рекомендует включать его более 20 раз в час.
И чтобы при водоразборе близком к максимальному насос не срабатывал каждые 30 секунд, нужно подобрать такое давление отключения насоса, которое он не сможет достичь при большом водоразборе.
Особенно это важно, если вас, также, как и меня, угораздило врезать огородный водопровод после насосной станции, а не до.
Пример.
Я настроил порог отключения насоса на 3,2 бара.
Включаю в огороде все точки водоразбора и наблюдаю ситуацию.
Насос нагоняет давление, отключается, через 35 секунд давление падает, насос включается и каждые 40 секунд только и слышишь, клац, клац от реле давления. Ясен перец, что таким образом можно упороть насос довольно быстро. Не выключая воду, я поджимаю малую пружиной гайкой, увеличивая дельту.
И о чудо, на давлении 3,4 бара наступает баланс, когда при таком водоразборе насос не достигает установленного давления и не отключается. При снижении водоразбора насос таки включается постоянно, но не каждые 40 секунд, а раз в 1,5 минуты. Многовато, приходится увеличивать верхний предел до 3,6 бара.
Нижний порог 2 бара, верхний 3,6. Дельта давлений получается 1,6 бара, практически в пределах нормы.
Для тех, кто жаждет подробностей.
Рано или поздно, любой "мусчина", эксплуатирующий насосную станцию встречается со следующими неприятностями:
1) воды вообще нет;
2) вода есть, но напора нет;
3) напор воды гуляет в широких пределах, от тонкой струйки до нормальной струи;
Это значит, что пора взять инструменты в руки, а яйца в кулак, достать эту статью из закладок и идти разбираться.
Любая насосная станция являет собой:
1) мембранный бак, имеющий внутри себя резиновую грушу, в которую насосом закачивается вода, а в сам бак накачивается давление велосипедным насосом;
2) насос, стоящий на баке или рядом или скважинный насос в скважине, который не видно;
3) обвязка станции, включающая фильтр предварительной очистки на входе в бак, отсечные краны, может быть грязевик (его лучше ставить и ставить ДО реле давления);
4) автоматика управляющая работой станции, включающая в себя реле сухого хода и реле давления.
На скважинные насосы обычно реле сухого хода не ставят, а для всех других оно обязательно.
В реле сухого хода нормально открытые контакты (разомкнуты в выключенном состоянии, т.е. когда давления нет), а в реле давления нормально закрытые (замкнуты в выключенным состоянии).
Схема там самая простейшая.
На реле сухого хода подаётся 220 вольт. Само реле коммутируется давлением, которое можно настроить. Реле сухого хода имеет такую же большую пружину с гайкой, как и реле давления.
Когда в системе появляется давление, мембрана реле преодолевает сопротивление пружины и перекидывает контакты реле во включенное положение.
С этих контактов напряжение 220 вольт в свою очередь подаётся на контакты реле давления, а оттуда на насос.
Ну т.е. получается, что насос станции включен в розетку, а в одной из цепей питания находятся последовательно контакты реле сухого хода и контакты реле давления, которые эту цепь замыкают и размыкают.
Главное помнить, что оба реле срабатывают только от давления в системе, вне зависимости, подано напряжение на их контакты или нет.
Подходим к стации и видим на манометре давление ноль.
Если установлено реле сухого хода (у Valtec они с розовой крышкой, чтобы не перепутать), то в первую очередь находим маленькую чёрную кнопочку на крышке, нажимаем и держим. Если насос запустился, что будет видно по возрастающему давлению на шкале манометра или по звуку насоса, если он не скважинный, то можно сказать повезло.
Но стоит задуматься, почему обсох насос, это ж неспроста. И задуматься о превентивных мерах, о которых дальше.
Советик.
По пимпочке на реле сухого хода можно понять, что происходит.
Когда реле сухого хода сработало и его контакты замкнуты, то пимпочка принудительного включения "пустая".
А когда оно выключено, то при нажатии пимпочки палец чувствует сопротивление пружинок контактной группы.
Если не повезло, переходим к плану Бэ.
Если на улице температура ниже нуля, а труба идущая в скважину имеет подогрев, то проверяем, включен ли он. Если нет, то включаем, ждём пару часов и пробуем снова.
Пишу про это т.к. случай распространённый.
Весна, ручьи, на улице плюс. Подогрев скважины радостно отключаем.
А у сырой почвы теплопроводность падает в разы, а ночью на улице заморозки. Вот и …
Действуем дальше.
Скидываем крышку с реле давления, открутив пластиковую гайку, в виде кругляша утопленного в крышку, со шлицом под отвёртку.
Если вы дружите с электричеством и имеется "напряжометр" или хотя бы указатель напряжения, то можно померить, приходит ли 220 вольт на контакты реле. В него заходит три провода. Земля транзитом на насос, ноль транзитом на насос, но через клеммную колодку и фаза через контакты реле и далее на насос. Если стоит реле сухого хода, то замерять напругу на реле давления нужно нажимая и удерживая пимпочку на реле сухого хода.
Вариант второй. Держа нажатой пимпочку на реле сухого хода (если оно есть), отвёрткой поддеть и поднять вверх подпружиненную пластиковую рамку с контактной группой, на реле давления, чтобы контакты замкнулись.
Если и это не помогло, нужно напрямую подать напряжение на насос. Это можно сделать, например открутив один провод от клеммы и ткнув им в другой.
Если насос напрямую работает, а через реле нет, это значит, что подгорели контакты реле, нужно брать надфиль и зачищать.
Если какие то проблемы с напором, тут нужно просто тупо следовать алгоритму.
Вообще, как только есть подозрение, что реле давление как то криво работает, нужно снять его и почистить
Для этого отключаем насос, стравливаем давление, ключом на 19 откручиваем накидную гайку, крепящую реле и снимаем. При этом нужно постараться не потерять уплотнительную резинку, а потом, не забыть установить её на место.
По лайту, берём спичку, самый безопасный для резиновой мембраны предмет и чистим засравшуюся дырку в реле и в трубе, на которую реле накручивается.
Или добросовестно, откручиваем 4 болта, снимаем железную крышку, мембрану, моем, чистим и ставим обратно.
Реле давления нужно чистить регулярно. Потому, что при засорении отверстия в реле насос оно включит, а вот выключить, не выключит. И насос может маслать сутками, уменьшая свой ресурс и потребляя электричество, почём зря.
После чистки реле, перекрываем воду, сливаем воду из мембранного бака и автомобильным манометром проверяем давление в баке. Оно должно быть на 10% ниже, чем давление включения насоса.
Чтобы избежать проблем, эти процедуры нужно делать регулярно, хотя бы раз в год. лучше перед уходом в зиму, если станция используется круглосуточно.
Update of 22.06.2023 г.
Как показала практика, у механических реле давления и сухого хода, камеру с мембраной оптимально чистить примерно раз в полгода, если пользование водой круглогодичное.
В силу угрёбищности конструкции, не представляется возможным сделать дельту включения меньше одного бара. Т.е. если полностью рассупонить малую пружину, дельта будет 1 бар, меньше никак.
Заводские настройки у всех реле давления одинаковы. Включение на 1,5 барах давления, выключение на трёх барах.
В зависимости от мощности насоса, но раз в пару лет точно, силовые пятаки контактов реле давления нужно чистить от нагара надфилем. Индуктивность у обмоток двигателя насоса приличная, искрит там знатно. Наждачкой нельзя, запрещает то ли ПУЭ, то ли ПТЭ, точно не помню.
Регулировка реле давления и гидроаккумулятора
В деле автоматизации насосов водоснабжения, несмотря на множество нововведений, наибольшей популярностью пользуется классическое реле давления.
Залогом популярности является простота и надежность, т.к. в нем отсутствуют электронные элементы, лишь механика и простая электроконтактная группа. Это лишает, данное устройство, некоторой гибкости, но она не всегда нужна.
Реле давления, как и необходимый для его работы, гидроаккумулятор — необходимо изначально настроить и в последующем проверять эти настройки и в случае необходимости, восстанавливать.
Не специалисты, часто боятся этих операций, в которых, в принципе, нет ничего сложного. В этой статье постараемся разобрать этот нехитрый процесс.
Реле давления — электромеханическое устройство, которое, получая из системы водоснабжения данные о текущем давлении, замыкает или размыкает электрическую цепь, тем самым включая и отключая насос. Включение и отключение происходит при заданных пользователем порогах давления. Эти пороги и необходимо отрегулировать.
Нижний порог — это давление включения, т.е. когда мы открываем кран, давление в системе падает и когда оно доходит до установленного нижнего порога, происходит пуск насоса.
Верхний порог — это давление отключения. Когда кран закрывается, насос начинает нагнетать давление в систему и дойдя до установленного давления отключения, останавливает работу насоса.
Классическое реле давления, под корпусом, имеет два регулировочных винта, установленные над пружинами.

Гайка (2) над большой пружиной настраивает давление включения и отключения насоса. Гайкой (1) над маленькой пружиной регулируется разница между давлением включения и давлением выключения, т.е. по сути этой гайкой мы настаиваем давление выключения насоса.

Итак, приступим к процессу настройки реле давления:
Регулировку необходимо производить в рабочей системе с установленным гидроаккумулятором и манометром. Результат регулировки будем наблюдать по манометру.
1) Сначала необходимо отрегулировать давление включения (нижнее давление) насоса, посредством гайки — (2) большой пружины.
При вращении гайки 2, давление включения и выключения изменяются одновременно и на одинаковую величину.
Вращение по часовой стрелке увеличивает давления срабатывания, против часовой стрелки — уменьшает.
Результат проверяем включая насос и смотрим на манометр.
Таким образом выставляем нужное давление, при котором насос будет включаться. Для бытовых насосов, чаще всего, это значение колеблется в районе 1,5 бар.
2) Далее, если полученное давления выключения нас не устраивает — регулируем малую пружину гайкой — 1.
Этой гайкой регулируется разница между давлением включения и давлением выключения, при этом давление включения не изменяется. Изменяется только значение давления отключения.
Вращение по часовой стрелке увеличивает давление выключение, против часовой стрелки — уменьшает.
Как правило, комфортная разница составляет 1,2 — 1,6 бар.
Важно! Давление выключения насоса должно быть меньше (не менее 0,5 бар), чем может создать насос в этой точке при работе на закрытый кран. Если окажется, что насос не способен достичь давления, заданного на реле, то оно не сможет отключить насос и он сгорит.
3) Следующим этапом является регулировка предустановленного давления воздуха в гидроаккумуляторе. Автоматизация с реле давления обязательно оснащается гидроаккумулятором.
Гидроаккумулятор играет роль демпфера, небольшого запаса воды для сокращения циклов включения насоса, гасителя гидроударов.

Одной стороной, гидроаккумулятор соединяется с системой, желательно не далеко от присоединения реле давления. С другой стороны, в гидроаккумулятор закачивается, под давлением, воздух.
Воздух закачивается любым воздушным насосом с манометром, под стандартный (велосипедный, автомобильный) ниппель.
Правильно установленное давление воздуха влияет на комфорт пользования водой, степень заполнения гидроаккумулятора и отсутствие ошибок при срабатывании автоматики.
Регулировка производится в системе с отключенным насосом и при отсутствии в ней давления.
Давление воздуха должно равняться 0,9 от давления включения, установленного в реле давления.
Т.е. если давление включения насоса выставлено в 1,5 бар, то давление воздуха должно равняться 1,5 х 0,9 = 1,35 бар.

Очень удобны в настройке электронные реле давления (не путать с гидроконтроллерами). Элементарным образом задается давление включение и давление выключения, в произвольных пределах и не зависимо друг от друга. Простота настройки позволяет опытным путем найти наиболее комфортный режим. Кроме того, подобные реле, как правило, имеют встроенную защиту от работы без воды и датчик давления.
Не может обойтись без минусом — это наличие электронной платы. Поэтому следует выбирать продукцию проверенных производителей. Они доказали свою надежность, в противоположность азиатской продукции.
Очень хороши испанские реле давления Coelbo SWITCHMATIC.
Настраиваем реле давления с двумя пружинами.
Пошаговая инструкция для абсолютных чайников
Большая пружина и малая пружина . Пружины очевидным образом отличаются по размеру. Если в вашем реле не две пружины и если их нельзя явно различить по размеру, то эта инструкция, возможно, не будет вам полезна! Имейте это ввиду при дальнейшем чтении

Закручивание пружины (большой или малой) . Это закручивание гайки, которая сжимает пружину. В процессе закручивания пружина сжимается
Откручивание пружины (большой или малой) . Это действие, обратное закручиванию.
Ваша система должна быть оснащена манометром . Это важно. Мы будем им пользоваться при настройке.
Бак гидроаккумулятор должен быть накачан . Давление в баке (при полностью слитой системе) должно составлять величину, на 1-2 десятые атмосферы ниже желаемого давления включения.
Фильтры , имеющиеся в системе, должны быть прочищены.
В этой инструкции мы не касаемся вопросов сборки станции и заливки ее водой. Считаем, что у нас все подключено и работает правильно. Только реле надо настроить и все.
Если насосная станция работала нормально, но внезапно что-то разладилось
Всегда в таких случаях проверяем утечки, прочищаем фильтры, проверяем давление в баке аккумуляторе. Без этих простейших мер в реле не лазим.
Если насосная станция работала нормально, но постепенно стала работать все хуже и хуже, и наконец, перестала включаться или выключаться.
Все то же самое! Проверяем фильтры, утечки, давление в баке. Если станция стала включаться и выключаться неадекватно, то это явно давление воздуха в баке виновато. Если давление воды в системе достигает максимума, насос работает еще довольно долго и только потом выключается, то это типичный случай засора. Засоры бывают либо в фильтрах (чаще всего), либо в самых узких местах. Например, на входе в реле давления. Тогда прежде чем регулировать давление, надо найти и прочистить засор.
Случай первый. Новое реле из коробки, или тонкая регулировка реле давления
Подготовительный этап
- Выключаем насос из розетки (если есть выключатель, то выключаем его)
- Спускаем всю воду из системы. Открываем кран, ждем, пока вода перестанет течь. На манометре должен быть ноль. Закрываем кран.
- Включаем насос. Он начинает работать. Смотрим на манометр. Давление в процессе работы насоса должно расти. Бары на манометре — можно считать за атмосферы.
- Насос должен выключиться. Смотрим на манометр. Запоминаем или записываем это давление отключения.
- Открываем кран и спускаем воду не слишком большой струей. Запоминаем показание манометра, на котором насос включается.
Регулируем давление включения насоса
- Чтобы увеличить давление включения насоса ЗАКРУЧИВАЕМ БОЛЬШУЮ пружину.
- Сразу проверяем. Для этого спускаем воду до включения насоса. Обращаем внимание на давление отключения. Оно тоже должно увеличиться
- Повторяем операции с БОЛЬШОЙ пружиной до тех пор, пока нас не устроит давление ВКЛЮЧЕНИЯ насоса.
Для уменьшения давления включения мы действуем по вышеприведенной схеме, только пружину откручиваем, а не закручиваем.
Для чего мы в подготовительном этапе запоминали или записывали показания манометра? Только чтобы понимать ситуацию. Для представления о текущем положении дел. Мы же поставили новое реле и включаем его в первый раз! Нам надо иметь представление, что как работает и работает ли вообще.
Регулируем давление отключения насоса
- Чтобы увеличить давление отключения насоса ЗАКРУЧИВАЕМ МАЛУЮ пружину. Закручивать ее нужно значительно менее активно, чем большую. Она куда более чувствительна.
- Помним, что малая пружина задает не конкретное давление отключения, а разницу, между давлением включения и отключения. Разница только в том, что при закручивании (откручивании) большой пружины давление отключения будет изменяться синхронно с давлением включения.
- Сразу проверяем, что получается.
- Повторяем операции с МАЛОЙ пружиной до тех пор, пока нас не устроит давление ВЫКЛЮЧЕНИЯ насоса.
Случай второй. Насос включается нормально, на нужном давлении, но не выключается.
- Даем насосу поработать. Смотрим на манометр. Давление не должно расти вечно. Оно остановится на каком-то максимуме и выше не поднимется. Например, 3.8 атмосфер (бар)
- Выключаем насос и спускаем немного давление (открывая кран воды) до нужного давления выключения. Например, 3.2 атмосфер (бар). Понятно, что это давление должно быть выше давления включения (например, наше давление включения 2 атмосферы)
- ОТКРУЧИВАЕМ МАЛУЮ пружину, пока реле не перещелкнется.
- Переходим к регулировке давления отключения и тонкой настройке из первого случая выше.
Случай третий. Насос не включается.
- Выключаем насос. Открываем краны, даем воде вытечь. Реле до сих пор не включилось?
- Реле неисправно. Меняем его
Случай четвертый. Реле полностью разрегулировано. Мы не знаем ни давления включения, ни выключения. Пружины полностью раскручены или полностью закручены и мы уже ничего не можем сообразить.
- Раскручиваем малую и большую пружины. Не полностью, конечно! Просто откручиваем значительно. Гайку, которая держит ту или иную пружину не снимаем.
- Устанавливаем давление в системе на необходимое давление включения (1.5 атмосферы, например). Для этого накачиваем больше, выключаем мотор из розетки и спускаем воду до нужного давления по манометру.
- ЗАКРУЧИВАЕМ БОЛЬШУЮ пружину до тех пор, пока реле не выключится. Таким образом, мы настроили давление ВКЛЮЧЕНИЯ насоса на 1.5 атмосферы. Если давление опустится менее этого значения, реле должно включиться.
- Закручиваем большую пружину, чтобы она была только чуть-чуть закручена. Просто выбираем слабину.
- Далее переходим к инструкции по случаю 2. Выполняем ее с первого пункта и до последнего.
Надеюсь, материал был полезен.
Дмитрий Белкин
Похожие материалы — отбираем по ключевым словам
Информация об авторских правах ©
Если вам эта статья понравилась и хочется меня за нее отблагодарить, то вы всегда можете смело кинуть денег мне на мобильник
+7 916 418 5270
Комментарии (96)
Случай пятый. Насос вышел из строя.

Во вступлении к статье есть специальная оговорка для случая пятого, шестого и так далее:
Здравствуйте! Сгнила пружинка поддерживающая контакт, если можно подскажите как она установлена в реле давления (как выглядит), чтобы можно было заменить, не покупая реле полностью.

В реле 3 пружины. Две обычные, витые (они видны на фотках), одна очень сложной формы. V-образная. Вы такую вряд ли найдете.
Что подразумевается под пружиной, поддерживающей контакт, я понять не могу. Там несколько электрических контактов и я вот смотрю на реле и не вижу никакой пружины, которая поддерживала бы хоть один контакт.
Или вы имеете ввиду какой-то другой контакт? Тогда еще менее понятно.
Я изменил статью про устройство реле давления и внес в нее изображение третьей пружины. Ищите по ссылке
Спасибо огромное, Дмитрий, за ответ и фотографию, мне как раз и нужна была эта пружинка V-образная, загнул из стальной проволоки, установил, пока работает)))

Не могу уменьшить давление отключения насоса. Малую пружину откручиваю почти до конца, давление отключения все равно не уменьшается. Реле новое.

Малая пружина не задает давление отключения! Она задает дельту между включением или отключением. Например, при полностью ослабленной малой пружине дельта равна нулю и давление включения равно давлению отключения.
Если мы напряжем малую пружину, то дельта будет больше нуля и давление отключения будет больше давления включения.
Например, мы задаем дельту (малой пружиной) равную половине атмосферы. Тогда если давление включения полторы атмосферы, насос должен выключиться на двух. Закрутим немного большую пружину, а малую трогать не будем. Тогда, предположим, давление включения увеличится до двух, а давление отключения будет две с половиной атмосферы.
Посмотрите, пожалуйста, на ваш манометр. Какое давление он показывает? Если это давление больше полутора атмосфер, то тогда вам надо убедиться, что БОЛЬШАЯ пружина не закручена слишком сильно.
Попробуйте откручивать БОЛЬШУЮ пружину прямо при работающем насосе! Я очень надеюсь, что он остановится когда-нибудь.
Не ослабляйте пружины совсем! Оставьте им какое-то натяжение обязательно. ОБЕИМ! Это нужно для правильной работы реле. Если одна или обе пружины будут совсем раскручены, вы не сможете настроить реле, и вполне можете спалить насос.
Если мотор работает, а давление на манометре не повышается, то надо искать утечку или неисправность в водопроводе, а не в реле.
Доброго времени суток! Ситуация следующая: на втором этаже дома в сан узле со временем перестала течь вода напора не хватало, затем получилось так, что и на первом этаже вода немного течет потом перестает и пока станция не включится напора не было. Надоело все и решил заняться этим. Проверил целостность груши, нажатием на ниппель, идет только воздух из чего сделал вывод, что груша целая. Проверил давление в ГА-его почти не было. Включалось при 0,2 и выключалось при 1,2 атм. Снял полностью реле, очистил мембрану на реле и входную дырку на конусообразном сопле. Все собрал в обратном порядке, накачал давление до 1,5 атм. Реле стало включаться и выключаться постоянно почти каждые 5-10 сек, опытным путем выяснил, что требуемое давление для текущих настроек реле оказалось 1 атм. Повторно накачал 1,5 атм и ключами стал стал изменять пороги включения и отключения. Добился включения при 0,4 и отключения 1,6 атм.Появился хороший напор как на первом так и на втором этаже дома. Показалось недостаточный еще подкрутил и нижнее и верхнее, после чего насос включается, а стрелка манометра находится постоянно на уровне 1,5-1,6 атмосферы и дальше не растет и насос не отключается. Я поначалу связывал это с объемом ГА, но потом совсем отключил, чтобы по глупости не спалить движок и не порвать грушу.
Подскажите пожалуйста, что сделать? Как быстро или сколько в среднем по времени происходит наполнение ГА? Влияет ли как-то, что установлен нагреватель на 100л, возможно пока не будет наполнен нагреватель насос так и не отключится?
ГА на 80л, насос Aquario ADB-35, забор воды из скважины

У вас очень слабый насос. Если давление не поднимается выше 1.6, то значит это максимум насоса. Тут можно только купить более мощный насос. Вам надо жить при давлении, при котором реле будет работать надежно.
За какое время наполняется бак зависит от очень многих факторов. Обычно это время равно времени работы насоса от включения до выключения. Вообще, наполнение бака — вопрос не слишком корректный. Бак не наполняется и не заполняется. Термин «Наполнить» — подразумевает до краев (до предела). Такого в баке не бывает. Он всегда в какой-то мере пуст.
Не подкручивайте обе пружины сразу. Этим вы увеличиваете давление включения и дельту между включением/выключением. Именно поэтому насос и перестал выключаться.
И давление в баке должно быть 0.8 — 1 атмосфера в вашем случае.
Интересует выход и сложившейся ситуации. Новое реле. Включается насос на 1,5 Атм. и работает не выключаясь пока не выключить все из розетки (до предельных показаний по манометру). Думал что бракованное реле — заменил в магазине. Ситуация та же. Как бы не закручивал-откручивал пружины насос от реле не выключается. В чем может быть причина? Реле valtec vt.crs5.02.1. Насос "Водолей" с напором на 50 м., расходом 1,8-3,6 м3.

Выход следующий. Если реле нормальное и включается на полутора атмосферах, то надо смотреть на манометр при работающем насосе. Если давление повышается до большИх атмосфер, например, до четырех, а реле не отключается, то надо искать неисправность либо в реле, либо в его подключении. Может быть вы провода перепутали? Или засор где-то между реле и магистралью? Может быть корпус как-нибудь задевает за рычаг с контактами и блокирует его?
Если давление поднимается несильно, например до 2.5 атмосфер, то надо ослаблять малую пружину. Но не так, чтобы болталась. Чем больше ослаблена малая пружина, тем меньше разница между включением и выключением.
почему реле давления воды само нагоняет давление?

Вот редкий случай, когда приходится сознаться — Я не знаю!
Реле должно только переключать. Ничего нагонять оно не может. Нагоняет насос
Добрый день!! Тяну воду с 6 метров к насосу из водопроводной трубы в которой не хватает давления до нашего этажа. Насосная станция «Комфорт» НСБ-370. Реле там стоит PS-16A. Воду качает нормально. Но насос не отключается. Качаем в воду в бак и отключаем мотор. Скажите пож регулируется ли это реле или нужно сменить его на другое? Или как можно протестировать его на отключение? Станция новая. Работает неделю

Здравствуйте. Два года назад нам пробурили скважину глубиной до 64 м, пластиковая труба диаметром 145мм, купили ГА-50л, насос глубинный и реле давления, подключили это все хозяйство работает нормально,как положено накачали давления воздуха в ГА 1,5 атм. и при работе реле давления выключал насос как положено на 3 атм. а включал не понятно когда доходит до 0,3 атм, когда как положено 1,6-1,8 атм. вроде все прочистили, нет грязи диафрагма чистая, и в кране вода вытекала с уменьшением давления воды, пока до тех пор не включится насос, то есть когда давления будет на 0,3 атм.,ну и потом об этом забыли и стали так и пользоваться.
И вот мы сей час решили поменять насос глубинный и ГА на 200л, и еще добавок купили реле сухого хода, все установили в ГА накачали воздух 1,6 атм. под соединили реле сухого хода к реле давления и дальше к насосу, то есть
1.Стабилизатор напряжение "как положено по книжки посмотрели насос сколь ка мак. и мин. кВт берет"
2.Реле сухого хода.
3.Реле давления."с двумя регулировочными болтами"
4.Насос."водомет 55/90"
И запустили насос все так же, как и раньше было давления мак. выкл. 3 атм. а вкл. не понятно то до нуля дойдет включится то до 0,2 атм включится, все купили новое то есть старое реле давления поменяли да и старое тоже так же получалось не понятно работает, во общем не знаю в чем проблема, да и регулировку делал давления на реле,сухого хода не трогал это точно, на реле давления регулировал с большой пружиной в положительную сторону, давления выкл. увеличилось а давления вкл. без изменения то есть еще попробовал увеличить давления вкл. с большой пружиной прибавил еще, а с маленькой давления выкл. убавил до 3 атм. и все равно без изменения .

Очень сложно не то, что вникнуть, а даже прочитать. Пока дочитаешь — уже забываешь, что в начале.
И не зря же я всегда прошу разделять комментарий на мысли (абзацы) и пропускать между ними по одной пустой строке.
Я не знаю, чем вам помочь. Ваш вопрос слишком сложен для ответа дистанционно. Я миллион раз писал простейшую схему поиска неисправностей.
- Почистить фильтры
- Подкачать бак
Проверьте все детали по одной и соберите потом в систему. И все будет работать. Более того, ваша скважина с насосом и со всеми причиндалами стоит, наверное, тысяч двести рублей! Ну потратьте еще пять — вызовите специалиста из вашего региона и пусть он починит с гарантией.
У меня дома в подвале стоит автоматическая насосная станция Speroni CAM 40/22 HL. Дома кроме подвала есть еще 2 этажа.
1. Почкму при работающем насосе, при давлении 2.8 атмосфер на манометре насоса, струю из кранов бежит очень слабая?
2. Почему, насос не может поднимать давление выше 2.8 атмосфер, при этом работает не переставая? Даньше поднимал и выше 4 атмосфер?
Может быть с насосом что-то не так* Насос в эксплуатации около 3 года.

Здравствуйте! Только вот недавно переписывался за стольник с г-ном по такой же проблеме. Все проверили. Оказались даже не фильтры, а неисправность обратного клапана, который находится внутри скважины.
Вам, как и предыдущему читателю, я тоже предлагаю проверить все части системы по одной, заменить те, которые неисправны или подозрительны и собрать. Обычно все налаживается.
ребят такое дело поменя бачок он был в сборе с грушей и накачен воздух до 2х ,поставил и щас проблема в том что я открываю кран чтобы налить воду а он включается сразу ,раньше сначала сольет примерно ведро воды а потом включается а щас сразу включение происходит отключается на 3-3.2 атм

Если давление падает камнем — значит бак сдулся. Накачайте его. Давление должно быть не 2, а на 1-2 десятых атмосферы больше давления включения.
Здравстцуйте,Помогите отрегулировать реле с двумя прожинами. Большая пружина немного прижата, малая пружина полностью отпущена. Насос Водолей отключается при 3,4Вар. При стравливании, давление полностью падает до нуля, а затем немного подождав (сек30-40)включается.

Если реле работает с задержкой, то в большинстве случаев виноват засор. Засор может быть где угодно. Надо проверять все детали. Если ничего не помогает, то надо разобрать всю систему, поодиночке проверить все детали и собрать. Надо для очистки совести проверить и давление в баке.
Не стоит раскручивать полностью обе пружины. Это бесполезно и вредно. Обе пружины должны создавать какое-то напряжение. Возможно малое.
Попытаюсь помочь Альберту (комментарий от 19.10.2016).
На мой взгляд проблема решается довольно просто. Нужно всего-навсего согласовать давление в баке-аккумуляторе с давлением включения насоса. Давление в баке должно быть ниже на 0.2-0.3 атм (бар).
Дмитрий, помогите вот с чем. Суть проблемы. Никогда до ныне не сталкивался вплотную с мембранными баками и реле давления. На манометре показывает 5,6 бара, при открытии крана и включении насоса стрелка манометра прыгает аж до семи бар, при закрытии медленно опускается до указанных выше цифр. Обе пружины реле давления почти полностью зажаты. Понятно, что их надо отпускать, следя за показаниями манометра при включении и выключении, но что делать в этот момент с мембранным баком? Если можно, объясните доступным языком и учитывая ограниченность в инструментах. "Специалистов" уже было здесь предостаточно, хотелось бы решить раз и навсегда эту проблему. Вода не из скважины, а из цистерн, зарытых через стену с насосной.

Я не знаю, как вам помочь. Вы разрываете мне шаблон. По моему мнению и жизненному опыту давление не может расти после открытия крана. Но может падать. Вам надо для начала проверить манометр.
Добрый день всем!
Поделюсь своим случаем. Реле давления включает насос, давление увеличивается скачком и буквально через 1 сек насос отключается, давление чуть падает, через несколько сек снова включается и так далее.
Я грешил на реле и замучал его регулировками. Оказалось, дело в другом. Проблема с напряжением в сети. Напряжение около 200в. При включении насоса идет большая нагрузка (около 2 квт) и напряжение падает до 160 в, насос отключается, поскольку ему это мало. Реле, как оказалось, не причем.
Поставил стабилизатор напряжения, проблема решилась.

Очень интересный опыт.
Но реле довольно громко щелкает при работе. В вашем случае, судя по всему щелчка не было. И, конечно, при таком электричестве жизни нет. Надо бороться за нормальное электричество! Во многих деревнях в Московской области несколько лет назад были заменены трансформаторы, столбы, провода и повышен лимит потребления. В моей деревне это тоже было.
Добрый день! Прошу помощи.
При регенерации системы очистки, в режиме промывки, постоянно срабатывает реле давления (как пулемет). Давление отрегулировано в ГА (1,5) и верхнее (3.2)/нижнее (1,5)на реле.
Повседневное пользование без проблем.

Не понимаю, что такое регенерация системы очистки в режиме промывки
Реле может работать как пулемет, если перекрыть магистраль к баку аквааккумулятору.
Может я неправильно назвал, но суть в том, что стоит система обезжелезивания и периодически промывается катализатор и "восполняется" из солевого бака. Во время этого процесса и идут непрерывные щелчки реле давления.

К сожалению это ничего не проясняет. Мой ответ остается прежним. При включении вашей очистки и регенерации прерывается связь насоса с аквааккумулятором.
Если вы уверены, что связь не прерывается — значит аквааккумулятор сдулся. Других вариантов частого щелканья реле я не знаю.
Но если бак сдулся, то реле часто щелкает. Но не как пулемет. А если прервать связь с баком вообще, то щелкает как пулемет.
Добрый день,у меня возникла проблемма с насосной станцией.Реле давления включается при 60 бар ,а нужно чтоб включалось при 75-80 бар,пружина включения закрученна до отказа.

Здравствуйте! Я думаю нужно купить реле давления, которое рассчитано на нужный диапазон давлений. И лучше чтобы давление включения было на наполовину зажатой пружине, или меньше.
А вы не перепутали давления? Какие-то они у вас очень большие! Я не видел реле на такие давления. И вообще сомневаюсь, существуют ли они в природе.
Здравствуйте.
Реле давления перестало нормально работать, залипает в верхнем положении и насос не отключается. Реле прочистил, смазал, пружины настроил.
но через несколько включений проблема возвращается, приходится пальцем возвращать реле в нижнее положение, после чего реле некоторое время работает нормально, затем все повторяется.
В чем может быть причина залипания реле в верхнем положении?

Игорь, гадать бесполезно.
Вы его открутите от системы. Затем открутите мембранный узел. Посмотрите, много ли там грязи. Прочистите дырочку для воды. Снимите обе пружины и проверьте, нет ли залипаний при работе без пружин. Если все нормально — соберите и поставьте в систему.
Если проблема сохранится — купите новое реле. Не покупайте дешевое. Я еще раз убедился, что реле fsg-2 очень качественное для своего класса и цены.
Спасибо огромное! Все предельно четко и ясно изложено. И настройка реле теперь прояснилась, а до этого белиберда получалась. Просто превосходная статья!
Регулировка давления в системе водоснабжения частного дома
Система беспрерывной подачи воды в доме по нынешним временам должна расцениваться не как какое-то особое «удобство», а как одна из первейших жизненных необходимостей. В городских многоэтажках с этим проще – за водоснабжение отвечают специальные коммунальные службы. И в обязанностях хозяев квартир остается лишь поддержание в порядке своего участка водопровода да своевременная оплата за услуги. Сложнее владельцам домов «на земле», не подключенных к водопроводной сети. К сожалению, еще не искоренены окончательно «пережитки прошлого», и кое-где до сих пор остается актуальной доставка воды из близлежащего колодца ведрами. Но это не устраивает современного человека, и хозяева жилья ищут возможность обзаведения постояннодействующим источником.

Регулировка давления в системе водоснабжения частного дома
В качестве источников чаще всего рассматриваются пробуренные скважины или выкопанные колодцы, реже – естественные водоёмы. В зависимости от типа источника используется то или иное насосное оборудование, способное перекачать воду с точки забора до точки потребления. Однако, только лишь такая простая перекачка — это ещё далеко не все. Никакого толку не стоит ждать от подобной автономной системы водоснабжения, если она не будет в состоянии обеспечить нужное давление (напор) воды на выходе и требуемый ее расход. У этих параметров, понятное дело, очень тесная взаимосвязь.
В настоящей публикации предлагается рассмотреть, для чего и как производится самостоятельная регулировка давления в системе водоснабжения. Задача непростая, но все же ее можно решить без привлечения специалистов.
Для чего требуется поддерживать в системе определенное давление?
Рекомендуемые значения напора в водопроводе
Итак, предположим, источник с хорошим дебетом найден, и есть возможности непрерывной передачи из него воды в дом. Казалось бы – задача решена! Отнюдь, все только начинается!
Вода в трубах должна постоянно находиться под некоторым избыточным давлением. Всё просто — она должна не просто истекать из открытых кранов тонкой струйкой, а бить под определённым напором, иначе даже простое умывание или мытье посуды превратятся в некую «пытку». Принять душ с недостаточным давлением воды – практически нереально, так как тугих тонких струй из душевой головки образовываться не будет. А у целого ряда сантехнических или бытовых приборов (например, многие душевые кабинки, джакузи, биде, стиральные и посудомоечные машины) и вовсе в их паспортах прописано, что для их корректной работы напор в системе требуется такой-то.

Чтобы душ действительно приносил удовольствие и обладал тонизирующим или иным релаксирующим воздействием, требуется хороший напор воды в системе.
Какой напор считают нормальным?
Прежде всего, чтобы не возвращаться к этому далее, по ходу статьи, «наведем порядок» в единицах измерения напора воды. Дело в том, что активно используется сразу несколько единиц, и требуется понимать их взаимосвязь.
Так, одной из величин является метр водяного столба. Да, так и есть, это давление, задаваемое неподвижным столбом воды высотой в один метр. Величина хороша своей наглядностью, особенно при расчетах водопроводов с вертикальной подачей воды на высоту.
Другая величина – техническая атмосфера (часто называют просто – атмосфера, хотя это не вполне правильно). По соотношению с метрами водяного столба – очень удобно: 10 метров будут примерно равны одной атмосфере.
Еще одна внесистемная единица измерения – бар. С небольшой погрешностью (вполне допустимой) можно бар считать примерно равным атмосфере.
Системная единица – паскаль, и соотносится она с баром так: 105 Па = 1 бар. Надо сказать, что в кругу «сантехнической интеллигенции» должного признания она не заслужила. Мастера все более оперируют или метрами, или атмосферами (очками), или барами.
1 т. атм. ≈ 1 бар ≈ 1кгс/см² ≈ 10 м вод. ст.
Идем дальше, и для этого не будем зацикливаться на нормативах, установленных для многоквартирных жилых домов. Останемся «ближе к земле», ведь наша цель — настроить автономную систему водоснабжения загородного частного дома.
Кстати, СНиП устанавливает нижнюю границу допустимого давления при подаче из центральных водопроводных сетей всего 0,3 бар (с верхней границей 6,0 бар). На интернет-форумах по этому показателю не оттоптался только ленивый. Практика показывает, что при таком напоре пользование водой превратится в мучение, а про подключение мощной бытовой техники можно даже не мечтать. И что обидно – все в рамках правил, то есть даже претензий к коммунальщикам не предъявишь!
Можно встретить массу таблиц, в котором расписывается достаточный напор для различных сантехнических приборов. И по этим «источникам информации» практически все из них должны работать при минимальном значении в 0,3 бар. Поверьте, или, если сомневаетесь – проверьте, как будет работать смеситель в ванной, кухонная мойка, душ при таком напоре. Одни слезы…

Слабый напор превращает простейшие гигиенические или уборочные процедуры в какое-то мучение.
Поэтому лучше отталкиваться от более реальных величин. Так, принято считать, что бесперебойную корректную работу подавляющего большинства сантехнического оборудования обеспечит давление в одну атмосферу. Для более мощной техники требуется и побольше:
- Для стиральной машины — порядка 2 бар.
- Для посудомоечной машины – до 1.5 бар.
- Если подключается хозяйственный кран, обслуживающий, например, систему полива участка – желательно не менее 3.5 бар.
- Для ванны или душа с гидромассажем — может требоваться и до 4 бар, но для такой техники нередко устанавливаются индивидуальные насосы повышения давления.
Итак, понятно – для среднестатистического домашнего хозяйства, для повседневного потребления воды в комфортных условиях, требуется поддержание примерного напора в две атмосферы (бара) или 20 метров водяного столба.
Дело в том, что нельзя еще забывать потерях давления в системе.
Откуда берутся потери напора в системе
Речь вовсе не идет о каких-то протечках на соединениях или кранах. Такой системе, с протечками, вообще не стоит уделять внимания до тех пор, пока она не будет приведена в полный порядок. Потери же имеются в виду – совсем иного свойства.
Если загородный домик компактный, всего несколько комнат на одном уровне, протяженность водопроводных труб небольшая, то, скорее всего, эти потери будут настолько несущественны, что не повлияют на настройку системы.
Однако, бывают хозяйства с довольно сильно раскинутой системой водопровода, причем как по высоте, так и по горизонтали. Например, двухэтажный дом, да еще и с жилой мансардой, где планируется установить, скажем, умывальник или даже полноценный совмещенный санузел. А насосная станция расположена в подвальном помещении. То есть превышение достигает десятка или даже более метров, а это – уже минимум одна потерянная атмосфера!

Система разводки труб по дому может быть довольно разветвлённая, иметь перепады высоты или удаленные по горизонтали участки. Все это – предпосылки для потерь давления воды.
Да к тому же хозяйственные краны, допустим, вынесены в гараж и в мастерскую, расположенные в пристройках или даже на некотором отдалении от дома. А даже горизонтальные участки водопровода дают снижение давления за счет гидравлического сопротивления труб. И эти потери зависят от многих факторов – от материала и диаметра труб, от общей протяженности участка, от его насыщенности всевозможной сантехнической арматурой и фурнитурой – кранами, клапанами, фильтрами, тройниками и отводами, переходами на другой диаметр и т.п.
В итоге получается, что на «точке раздачи» будет, например, 2.5 бар, а на дальнем кране или в самой высокой точке – едва доходить до 0,5, чего уже может оказаться недостаточно.
Поэтому имеет смысл обязательно просчитать каждый участок, особенно к далеко расположенным точкам потребления воды, на потери напора. А помочь в этом вопросе сможет онлайн-калькулятор, предлагаемый ниже.
Рекомендуем для начала ознакомится с интерфейсом программы и прочитать расположенные под ней примечания. Это поможет провести расчеты легко и без ошибок.
Калькулятор расчёта потерь напора воды в водопроводе
Пояснения по выполнению вычислений
В системе водоснабжения должна «царить гармония» — перед ее созданием стремятся рассчитать и сбалансировать все параметры, так как они теснейшим образом взаимосвязаны. «Три кита», на которых базируется отлаженная система – это нужный напор, достаточная производительность и оптимальная скорость воды в трубах.
Все это сказывается на материалах, используемых для монтажа водопроводной домашней сети. Зная, к чему надо стремиться, несложно просчитать оптимальный диаметр труб . А почему это важно – да просто потому, что от диаметра в значительной степени зависит и количество потерь давления. Чем тоньше труба – тем сильнее в ней гидравлическое сопротивление, и на длинных участках плохо спроектированных систем вообще могут случиться застойные явления. Поэтому проводить расчеты возможных потерь – дело обязательное.
Итак, как проводятся вычисления:
- В первую очередь указывается тот напор, что ожидается в стартовой точке рассчитываемого участка. А под такой точкой могут фигурировать:
— сам насосный узел с гидроаккумулятором;
— точка ответвление от основной трубы в сторону отдельного участка трассы;
— водопроводный коллектор, расположенный, например, по центру дома и отвечающий за этаж;
— другая точка системы, давление в которой точно известно, и от которой можно провести расчет далее.

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.
Рекомендация здесь такая – всю свою систему на плане условно разбить на «ветки», и для каждой провести отдельный расчет. Если известно, какое конкретно оборудование будет устанавливаться на каждом из участков, можно сразу оценить и то, какой напор на начальной точке обеспечит корректную работу конечного прибора. Это можно оформить в виде простой таблички с условной нумерацией участков. Когда закончатся все расчёты, легко будет определить оптимальное стартовое давление — все будет перед глазами.
- Второе поле ввода запрашивает величину реального геометрического превышения конечного устройства водоразбора над стартовой точкой расчета. Указание ведется в метрах.
- Далее, все отрезки рассчитываемого участка оцениваются по длине и по типу используемых труб. На отдельной ветке иногда бывает так, что последовательно применяется сразу несколько диаметров труб. Возможна разница и в материале изготовления. Все это – имеет значение: как мы уже говорили, с уменьшением диаметра увеличивается гидравлическое сопротивление, и оно более выражено в стальных трубах, нежели в полимерных.
Длина для каждого диаметра указывается суммарно, то есть с учетом как горизонтальных, так и вертикальных отрезков трассы.
Кстати, обратите внимание, что трубы диаметром более дюйма в расчет не принимаются. Их гидравлическое сопротивление настолько незначительное, что его можно попросту игнорировать.
- Следующая большая группа полей предназначена для того, чтобы указать в ней количество элементов запорной арматуры или сантехнической фурнитуры для соединения труб.
Для удобства пользователя в калькуляторе уже перечислены наиболее часто используемые элементы. То есть задача – просто просчитать их на рассчитываемом участке и указать количество по каждому. Если тех или иных нет на участке – ставьте ноль.
Вот и все – нажатие на клавишу «РАССЧИТАТЬ» выведет на экран рассчитанное значение. А конкретно – каким же окажется давление на конечной точке рассматриваемого участка. И останется сравнить – удовлетворят ли этот показатель устанавливаемому здесь прибору.
Как можно поддерживать нужное давление в системе?
В многоэтажке хозяин квартиры об этом даже обычно не задумывается – напором в системе «руководит» коммунальная служба, которая поддерживать на требуемом уровне. А как быть владельцу автономного водопровода?

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.
Постоянно качать воду — насос не может и не должен. Поставить прибор с нужным параметром напора на выходе и подавать воду напрямую? То есть кран открылся — насос включился? Уверяю вас, такое оборудование очень скоро отправится в ремонт или на свалку. С подобным подходом можно лишь огород поливать, да и то – не всегда.
Значит, напрашивается решение, образно говоря, каким-либо образом «накапливать давление», чтобы расходовать его по мере необходимости, и регулярно автоматически пополнять этот запас. Да, примерно так можно кратко описать работу насосного узла домашней системы водоснабжения.
Итак, уже даже сейчас понятно, что в состав такой «умной схемы» должен входить, скажем так, нагнетатель, накопитель, и какое-то устройство, которое возьмёт на себя автоматическое управление процессом.
- С нагнетателем давления все ясно – это водяной насос. Существует огромное разнообразие специальных погружных насосов для скважин, для колодцев, отдельной категорией выступают поверхностные самовсасывающие насосы или насосные станции. Как видите, на нашем портале достаточно информации на эту тему. , поэтому в данной публикации мы углубляться в тему не будем. Тем более что тип насоса никак особо не влияет на настройку системы – принцип остается единым.
- Накопителем можно назвать обязательный гидроаккумулятор. Применяются и другие названия – гидрофор, расширительный бак, но суть одна.
Обычно это – довольно вместительный бак особой конструкции, разделенный внутри эластичной перегородкой на две изолированные камеры – воздушную и водяную. В воздушной заранее создается определённое избыточное давление. Заполнение бака водой при работе насоса приводит к уменьшению объёма воздушной камеры, то есть к росту давления в ней, через мембрану передаваемого и на воду. При достижении определенного пикового давления – заполнение прекращается.
Получается, что бак всегда содержит какой-то запас воды под нужным давлением. Стоит в любом месте системы открыть кран, как оттуда польется вода с хорошим напором.
Это – очень кратко, а на деле использование гидроаккумулятора придает автономному водопроводу еще немало полезных качеств. Очень важно – правильно подобрать объём бака, чтобы он соответствовал реальным параметрам создаваемой системы.
Этому важнейшему вопросу, выбору гидроаккумулятора для системы водоснабжения , на нашем портале посвящена отдельная очень подробная публикация, со встроенными калькуляторами расчета. Так что повторяться – особого смысла нет.
- Реле давления – обеспечивает автоматическое управление процессами включения и выключения насосного оборудования в нужный момент. Именно этот прибор мы будем учиться настраивать, чтобы в системе всегда поддерживался оптимальный напор.
Подробнее про устройство и принцип действия этого ключевого прибора будет рассказываться ниже.
- Прибор визуального контроля за уровнем давления в системе – обычный стрелочный гидравлический манометр, из числа тех, что довольно часто врезаются в систему водопровода или отопления.
- Чтобы связать все эти устройства в единую систему используется специальная сантехническая деталь, именуемая пятивыводным штуцером.
Внутри это пятивыводного штуцера нет никаких перемычек, перегородок, затрудняющих перемещение воды. То есть созданное давление совершенно одинаково распределяется на все выводы – это очень важно в данном случае.
Итак, смотрим на принципиальную схему автоматизированного насосного узла, разбираемся, как он работает.
И здесь, и ранее уже употреблялся термин «насосный узел». Вроде бы напрашивается «насосная станция», но тогда может возникнуть путаница. Дело в том, что под названием «насосная станция» чаще имеется в виду готовая система, в которой все ее приборы и детали уже собраны и готовы к настройке и работе.

Пример насосной станции – готовой к работе совокупности приборов и устройств
Как правило, эта станция базируется на поверхностном самовсасывающем насосе. Но все равно – принцип сборки станции в единый «организм» — точно такой же, как мы рассматриваем. И настройка давления в системе водоснабжения тоже абсолютно ничем отличаться не будет.

Схема взаимного соединения приборов насосного узла через пятивыводной штуцер
А – пятивыводной штуцер. Имеет три выхода, обычно ½ дюйма —для подключения труб (показаны синими стрелками). А также два патрубка с внутренней и с внешней резьбой ¼ дюйма (зеленые пунктирные стрелки).
Б – насос, подключается трубой «по воде» к одному из выходов штуцера А. Этот же насос подключается к линиии питания 220 вольт с разрывом на реле давления (показано красной линией).
В – гидроаккумулятор, подключается трубой «по воде» к одному из выходов штуцера А. В зависимости от компоновки узла (станции) нередко пятивыводной штуцер и вовсе накручен на выходной патрубок гидроаккумулятора.
Г – на схеме показан водоразборный кран, но следует правильно понимать, что это – стилизация всей домашней сети водоснабжения. Иными словами, с одного из выходов штуцера А вода поступает непосредственно на потребление.
Д – реле давления. Для соединения со штуцером оно оснащено накидной гайкой, то есть устанавливается на патрубок с внешней резьбой ¼ дюйма.
Е – манометр, вкручивается в патрубок с внутренней резьбой ¼ дюйма. Показывает текущий уровень давления в этой общей для всех подключенных устройств точке — в штуцере А. Удобно для настройки и визуального контроля корректности работы.
Как это работает?
У реле имеются две «точки настройки» — нижняя граница давления, и верхняя, пиковая. Именно в этом и заключается процесс регулировки системы – потребуется выставить эти два значения. Но об этом – чуть позднее.
- Итак, при первом запуске системы она заполняется водой, и далее, пока система работоспособна, она никогда не должна оставаться «сухой».
- При заполнении системы насос будет работать до тех пор, пока не достигается верхняя граница давления. Реле срабатывает на размыкание цепи – насос выключается.
- Если сейчас открыть где-нибудь воду, то давление в системе начнет постепенно снижаться. Однако, это не приводит к мгновенному включению насосного оборудования. Пока не выработан созданный «запас давления» — система работает исключительно за счет гидроаккумулятора.
- И только когда давление постепенно снизится до нижней границы – сработает реле на замыкание цепи, и вновь включится насос. И он будет нагнетать воду до тех пор снова не достигнет пикового значения давления. В дальнейшем выдерживается эта же цикличность.
Таким образом можно свести к разумному минимуму число включений насоса даже при практически постоянном расходовании воды. И в любой момент – на каждой точке водозабора хозяев встретит упругая струя воды под добротным напором.
Уточним, какое давление считать минимальным и максимальным
Не будем вдаваться в особые подробности – просто дадим несколько полезных советов.
- Давление в воздушной камере гидроаккумулятора (Pgaz) – накачивается заранее. Его значение не должно быть больше минимального напора воды в системе. Но и слишком малым делать – тоже не полезно.
Оптимальным видится такое соотношение – давление в воздушной камере на 0,2 атмосферы меньше, чем нижний порог настройки системы. То есть если планируется нижней границей сделать 1,5 атмосферы, то бак преднакачивается до 1.3.
- Минимальное давление (Pmin), то есть тот уровень, при котором произойдет срабатывание системы на пополнение запаса воды. Как правило, это тот минимальный уровень напора, который, с учетом прогнозируемых потерь, обеспечит корректную работу большинства сантехнических приборов.
На практике в большинстве случаев бывает достаточно настройки на 1,5 атмосферы. Иногда, правда, может потребоваться и несколько больше – для этого мы и считали потери напора в системе.
- Максимальное давление (Pmax) — то уровень при котором работа насоса прерывается. Четких рамок нет, и велик соблазн задрать этот показатель повыше! Но:
- Во-первых, не рекомендуется нагружать домашнюю систему напорами в 4,5 ÷ 5 атмосфер. Это не дает никаких преференций, а риск прорыва или появления протечек – резко возрастает. Кроме того, нет гарантии, что все ваши сантехнические приборы рассчитаны на такую барическую нагрузку.
- Во-вторых, повышается вероятность разрыва мембраны (баллона) в гидроаккумуляторе, а замена этой детали – дело и дорогое, и очень муторное.
- В-третьих, это самостоятельное, рукотворное снижение комфорта пользования водой. Да, именно так! Представьте, вы зашли в душ, открыли воду и наслаждаетесь струями, бьющими с напором в четыре атмосферы. Но спустя несколько минут напор снижается до двух бар и даже меньше. Вроде бы – не критично, но по сравнению с началом процедур ощущение такое, что вода еле капает, хотя напор все еще вполне приличный.
- И в-четвертых – не надо «покупаться» на желание создать максимально большой запас воды в гидроаккумуляторе. Вода не должна застаиваться! Если она не будет постоянно полностью заменяться – вскорости хозяева почувствуют это на вкус и запах.
Так что разница между верхним и нижним порогом срабатывания реле не должно быть слишком высокой. Обычно укладываются в ΔР ≈ 1,5÷2 атмосферы.
Кстати, можно встретить такие реле давления, в которых регулируется исключительно нижний порог срабатывания. А разница между Pmin и Pmax уже заложена в кинематическую схему прибора, равна 1,5 атмосферы, и никаким регулировкам вообще не поддается.
Устройство и принцип действия реле давления
Перейдем ближе к «главному герою» сегодняшней публикации. Это, как уже, наверное, понятно – реле давления.
Существует несколько популярных моделей, но разница между ними несущественная, и принцип работы – сохраняется.
Итак, начнем с устройства реле.

Реле – то что видно внешне
1 – корпус, точнее, съемная крышка реле. Снимется для регулировки, а затем возвращается обратно для обеспечения безопасности эксплуатации. Для фиксации сверху имеет обычный поворотный стопор.
2 – входы для кабелей – от сети 220 вольт и от насоса. Такие окошки позволяют выполнить герметизацию прохода кабелей, что очень важно для прибора, постоянно работающего в обстановке повышенной влажности.
3 – накидная гайка с уплотнением – для герметичного присоединения реле к пятивыводному штуцеру.
4 – гидравлическая камера реле. Впрочем– она невелика, и вся «гидравлика» ею и ограничивается. Что находится под металлической крышкой – будет показано ниже.

Реле давления со снятой крышкой – в двух ракурсах для более четкого понимания устройства
5 – клеммы подключения проводов:
5а – кабель от силового щитка.
5б – кабель питания, идущий от насоса
5в – колодка для коммутации проводов заземлении обоих кабелей.
Контакты 5а коммутируются соответствующими контактами 5б при срабатывании реле на замыкание цепи. Контакты 5в соединяются стразу при первом подключении.
Срабатывание реле обеспечивает движение коромысла (поз. 6): коромысло переместилось вверх – цепь замкнута, опустилось вниз – цепь разомкнута. У коромысла может быть только две фиксированных позиции, без каких бы то ни было промежуточных, и чуть ниже будет показано, чем это достигается.
7 – суппорт 9станина) — металлическая неподвижная пластина, являющаяся основанием для всего механизма реле.
8 – качающаяся платформа, шарнирно соединенная со станиной. Таким образом, в области соединения (поз. 9) создана «ось вращения», а с противоположного края платформа может радиально перемещаться относительно этой «оси».

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.
И вот важный момент – кинематическое соединение качающейся платформы с коромыслом. Это выполнено с помощью мощной пружины (поз. 10). «Геометрия и физика» этой пружины таковы, что она обеспечивает мгновенную смену позиции коромысла при перемещении платформы. Например, платформа плавно опускается, и в определённый момент коромысло резко проскакивает вверх, замыкая контактную группу.
Аналогично, когда идёт опускание платформы вниз пружина в определенной позиции сработает на мгновенное опускание коромысла и разрыв цепи.
Кстати, упомянутая «мгновенность» — это чрезвычайно важное условие работы исправного реле. В противном случае начинается искрение на контактах, их перегрев, плавление пластика, и вскорости – выход прибора из строя. Так что мощная пружина, резко изменяющая положение коромысла – обязательная деталь.
11 – регулировочный механизм для установки нижнего порога давления. Состоит из закрепленной на станине шпильки, пружины, тарельчатой шайбы и гайки. Позволяет искусственно менять силу прижима платформы книзу.
12 – регулировочный механизм, позволяющий устанавливать разницу между нижним и верхним порогами давления. Устройство очень схожее, но детали помельче — и шпилька, и пружина, и шайба. Вот гайка – такая же.
Осталось посмотреть, что под крышкой «гидравлики». Там надо выкрутить четыре винта – и откроется вот такая картина:
Итак, под снятой крышкой расположилась эластичная мембрана (поз. 13). То есть через нее передается давление воды в системе – мембрана перемещает круглый металлический поршень (поз. 14). А на самом поршне имеются да выступа-зуба, которые через имеющиеся окошки в станине проходят внутрь механизма и упираются снизу в качающуюся платформу. То есть именно здесь ( и больше нигде) находится точка приложения силы, перемещающей платформу вверх.

Гидравлический узел реле давления
А теперь давайте на более наглядных анимированных 3-D иллюстрациях посмотрим, как все же работает реле.
| Иллюстрация | Краткое описание стадии работы реле давления |
|---|---|
![]() |
Просто для более понятного ознакомления с устройством — все детали «подняты» своими цветами, и лучше видно их взаимодействие. На этой иллюстрации – какая-то промежуточная стадия работы системы, когда давление выше минимальной границы, и насос пока отключен. Это хорошо заметно по тому, что коромысло в нижнем положении, контактная группа – разомкнута. |
![]() |
Для начала, чтобы не «морочить голову», давайте «уберем» малую настроечную пружину. То есть выясним сперва, как срабатывает насос при обычном перемещении платформы, и при настройке минимального уровня напора. Итак, реле установлено, какое-то давление в системе имеется. Это значит, что поршень давит снизу рогами на платформу, стараясь переместить ее вверх. А регулировочная пружина – почти полностью отпущена. То есть платформа находится вверху, стало быть – коромысло внизу, и цепь разомкнута. |
![]() |
Но если начать вращать гайку – она станет через шайбу сжимать пружину, то есть передавать на платформу постепенно нарастающее давление сверху. В какой-то момент это воздействие превысит усилие, прикладываемое поршнем снизу, и платформа начнет перемещаться вниз. И в определенном положении произойдёт резкое срабатывание пружинного механизма переброски коромысла. Оно мгновенно перескочит вверх, замыкая цепь. Насос запустился! Именно так, кстати, настраивают нижний порог включения станции – об этом подробнее будет рассказано чуть позднее. |
![]() |
Но если все оставить как есть, то нас это никак устроить не может. По той причине, что, поработав совсем немного, насос нагонит давление чуть больше, чем было, но которого уже будет остаточно, чтобы «одолеть» главную регулировочную пружину. Получится, что, набрав всего порядка 0,3÷0,5 атмосферы свыше минимума, система снова выключится. Эдак насос будет включаться при каждом умывании или сливе бачка в туалете, и тут же выключаться! Сколько он проживет? |
![]() |
Вот для этого и придумали, так сказать, замедлитель — вторую пружину, которая позволит установить разницу между верхним и нижним порогом. Если провести правильную регулировку, то для отключения насоса платформа при перемещении вверх должна будет преодолеть не только, и даже не столько сопротивление большой пружины – главным «сдерживающим фактором» становится малая. И еще – обратите внимание, что вырез в платформе и форма нижнего упорного выступа на шпильке таковы, что эта пружина «вступает в игру» именно только на верхнем участке траектории перемещения платформы. То есть в том секторе, где настраивается срабатывание на включение – малая пружина вообще не оказывает никакого действия на платформу. |
![]() |
Давайте посмотрим полный цикл работы реле в этой интерпретации. Итак, был активный разбор воды, давление в системе снизилось до нижней границы, платформа реле переместилась вниз, коромысло перескочило вверх, сработало замыкание цепи, запустился насос. |
![]() |
Давление в системе растет – но выключение насоса не происходит. Платформа просто еще не дошла до той верхней точки, где сработает перекидной механизм коромысла – этому активно препятствует малая пружина. |
![]() |
И только когда давление доросло до заранее установленного верхнего порога, реле сработало на размыкание. Если водой в это время никто активно не пользуется, такая пауза может длиться очень долго. дол тех пор, пока где-нибудь не будет открыт кран (запущена стиральная машинка и т.п.), и давление в системе снова не начнет снижаться. |
![]() |
Снижается оно до минимального уровня — и вновь срабатывает реле, то есть начинается новый цикл работы. |
Итак, полученной информации уже должно быть вполне достаточно, чтобы с полным пониманием дела разобраться с процессом самостоятельной регулировки давления в системе водоснабжения.
Точная настройка реле давления насосной станции — пошагово
Несмотря на то что настройка довольно подробно изложена в прилагаемом к реле давления руководстве, и на то, что советов по этому поводу в интернете – больше чем достаточно, при отладке системы впервые начинающие мастера часто допускают ошибки. Не из-за непонимания, кстати, а просто из-за неправильной последовательности действий. А это – имеет значение.
В итоге настройка порой превращается в судорожное попеременное вращение настроечных гаек в стремлении поймать ту степень сжатия пружин, что поводит реле срабатывать точно на верхней и нижней границе напора воды. А именно это и ожидается от прибора.
Предлагаемая ниже в таблице-инструкции методика сделает процесс отладки максимально простым и понятным, полностью исключит вероятность «фэйла». Доходчивость алгоритма должна удовлетворить любого владельца дома, вне зависимости от наличия у него опыта подобных работ.
Итак, предполагается, что система практически смонтирована – осталось наполнить ее водой и настроить. Вот этим сейчас и займемся.
Второе условие – владелец ома уже провел все необходимые предварительные расчеты, уточнил, какое давление у него будет считаться в системе минимальным (Рmin), до какого уровня поднимется верхний порог напора (Рmax), и какое давление должно быть заранее создано в воздушной камере гидроаккумулятора (Рgaz).
В предлагаемом примере исходные параметры были следующими:
Рgaz = 1.3 бар
Рmin = 1.5 бар
Рmax = 3.0 бар
Итак, начинаем работать…
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемых операций |
|---|---|
![]() |
Настройка будет совершенно некорректной, если у мастера нет уверенности в том, что в воздушной камере гидроаккумулятора создано требуемое давление Рgaz. Полагаться на уверения производителя, что бак накачан, или на слова кому-либо, что, мол, я уже точно накачал – конечно, можно. Но будет спокойнее, если убедиться в этом самому, своими глазами. Своими глазами — потому что давление будем контролировать визуально по шкале манометра. Манометр, кстати – обычный автомобильный, которым проверяют уровень давления в колесах. Для проверки необходимо открыть доступ к штуцеру – опять же, почти что полная аналогия с автомобильным, с точно таким же ниппельным механизмом. Как правило, у большинства моделей гидрофоров этот штуцер с ниппелем прикрыт пластиковым колпаком – его необходимо временно снять. Еще один нюанс – проверка давления в воздушной камере должна производиться исключительно при пустой водяной камере. Мало того – водяная камера должна в этот момент сообщаться с атмосферой. То есть вода полностью слита и из бака, и из трубы, к которой он подключен, а ближайший дренажный или водоразборный кран — полностью открыт. |
![]() |
Для начала можно просто проверить, есть ли в принципе в воздушной камере избыточное давление. Любым тонким твёрдым предметом (например, отверткой, куском проволоки или специальным выступом на ножке автомобильного манометра) слегка притапливается золотник клапанного механизма. Характерный звук тотчас же покажет, что давление в камере есть, и можно замерять его манометром. Если «в ответ – тишина», то сразу вооружаемся насосом – воздушная камера не накачана. Кстати, такая проверка желательна еще и с той точки зрения, что она порой помогает выявить незаметные глазу неисправности. Например, при попытке стравливания воздуха он начинает выходить с брызгами воды. А иногда — и похлеще, когда вода буквально бьет из золотника под давлением струей. Это из воздушной камеры-то! Это явный признак нарушения целостности мембраны (баллона), и все дальнейшие действия можно смело приостанавливать, пока полностью не решится вопрос с ремонтом или заменой гидроаккумулятора. С такой неисправностью допускать его к работе или настройке – запрещается. |
![]() |
Если же все нормально, явно видно, что воздух стравливается, то есть избыточное давление – в наличии, нужно просто его измерить манометром. Как это делается – рассказывать нет смысла, каждый из нас хоть раз в жизни проверял степень накачки колес автомобиля или велосипеда. Единственное, что можно добавить – проверку следует осуществлять качественным проверенным манометром с хорошо читаемой шкалой, и с точностью снятия показаний не более одной десятой бар (0,1 бар ≈ 0,1 кгс/см² или ≈ 0,1 т.атм. — на шкалах многих манометрах отечественного производства проставлены именно эти единицы измерения). Если давление соответствует исходному значению Рgaz, то можно быть спокойным — штуцер с ниппелем обратно закрываются пластиковым защитным колпаком. |
![]() |
Если давление выше необходимого, то воздух потихоньку стравливают, чтобы дойти до расчётной нормы. Если же закачка слабая, или она вообще не проводилась – самое время заняться этим. К штуцеру подключается шланг автомобильного насоса, а если гидроаккумуляторный бак имеет большую вместимость, то лучше, конечно, воспользоваться возможностями автомобильного компрессора. Что насосы, что компрессоры в настоящее время оснащаются встроенными манометрами, и это существенно облегчает визуальный контроль за ходом подкачки. Когда выход на нужное давление в воздушной полости бака гарантированно закончен, насос убирается, а штуцер закрывается предохранительным колпаком. Если для проверки гидробака проводился какой-то демонтаж деталей системы, то все сейчас возвращается на свое место, приводится в рабочее положение. |
![]() |
Перед началом регулировки давления в системе водоснабжения следует еще раз тщательно проверить правильности сборки деталей и узлов насосной станции, герметичность соединений. Естественно, в «полной боевой» находятся реле давления и манометр. С реле можно сразу снять кожух – он встанет на штатное место уже только по окончании регулировочных работ. По технологии настройки реле система должна быть уже заполнена водой, причем, наш способ регулировки предполагает, чтобы давление было создано несколько выше минимального. Скажем, в данном примере Pmin равно 1.5 атмосфер (бар), значит, будет достаточно довести примерно до 1.6. Для такого первичного заполнения системы водой насос лучше подключить к электропитанию не через автоматику, а напрямую. После запуска – контролировать рост давления по манометру, и когда будет достигнут примерно уровень 1.6 бар – просто выключить насос вручную. Именно этот момент демонстрируется на иллюстрации. Добавим лишь, что здесь не нужно стремиться к высокой точности – это пока очень условное промежуточное значение давления, и если оно будет немного меньше (скажем, 1,57 бар) или больше (пусть даже 1.7 бар) — это вовсе не страшно. |
![]() |
Производится перекоммутация линии питания насоса – начиная с этого момента пусками станции будет «руководить» исключительно реле давления. То есть на соответствующих клеммах реле производится подключения фазы, нуля и заземления питающего кабеля, идущего от щитка с автоматом, и кабеля питания насоса (в соответствии с электротехнической схемой станции). Само реле пока желательно полностью обесточить — просто в целях повышения безопасности, так как с ним сейчас предстоит поработать. «Изюминка» предлагаемой технологии настройки заключается в том, что регулировка стартует со строго единообразной позиции, так, чтобы полностью исключить даже малейшую вероятность расхождения с предлагаемым способом. А как такого единообразия добиться? Очень просто – с реле снимаются полностью обе регулировочные пружины. Сначала торцевым ключом со шпильки полностью скручивается регулировочная гайка большой пружины. |
![]() |
После того как гайка свинчена со шпильки, последовательно за ней снимаются тарельчатая шайба, а затем – пружина. |
![]() |
Вот она – освободившаяся полностью шпилька большой регулировочной пружины. Каждый мастер наверняка знает, сколько ненужных хлопот могут доставить случайно упавшие и куда-то закатившиеся детали – пружины, гайки, шайбы. Поэтому, чтобы не наживать себе неприятностей, снятые запчасти лучше сложить в какую-то коробочку, там, где ее точно не перевернуть ни вибрацией насоса, ни случайным неловким движением. Но далеко не уносим – все запчасти уже вскорости понадобятся. |
![]() |
Следующий шаг – в точности такую же операцию проделываем и с малой настроечной пружиной – скручивается гайка, снимается шайба и сама пружина. |
![]() |
Итак, реле сейчас находится вот в таком положении. Обе регулировочные пружины – временно сняты. Уже зная устройство и принцип действия реле – несложно проанализировать это положение. На качающуюся платформу не оказывается вообще никакого воздействия сверху. В системе создано насосом давление, чуть выше минимального порога. То есть со стороны подключения реле к пятивыводному штуцеру через мембрану и поршень с толкателями снизу на платформу оказывается давление, удерживающее ее в крайнем верхнем положении. Как мы помним, в таком ее положении контактная группа реле находится в разомкнутом состоянии. То есть питание на насос подаваться не будет. |
![]() |
Пришла пора уже более точно выставить в системе минимальный уровень давления воды – 1.5 бар. Задача несложная, особенно если насосный узел системы оборудован в соответствии с рекомендациями опытных сантехников. А рекомендации таковы – иметь под рукой врезанный дренажный (спускной) кран, позволяющий при необходимости сбрасывать воду. Очень полезная штука – и не только для настройки, но и для других ситуаций, порой возникающих при эксплуатации или обслуживании домашней системы водоснабжения. Стоимость его невелика, врезать несложно. Но только устанавливайте не шаровой кран, а вентильного типа, чтобы можно было и регулировать поток сливаемой воды. Итак, мы не зря накачивали поначалу систему с некоторым избытком — чтобы снизить давление до нижней запланированной границы нужно всего лишь приоткрыть этот дренажный кран. Как только стрелка манометра опустится до нужного значения (в нашем примере – 1.5 бар), кран сразу плотно закрывается. На иллюстрации показано – давление сброшено до полутора атмосфер. |
![]() |
На этой стадии следует еще раз проверить, подключен ли насос именно через реле. Понятно, что сам насос при этом не включится, так как контакты на реле разомкнуты. Вот теперь приступаем к возвращению на место большой регулировочной пружины. Сначала на шпильку надевается она, затем — тарельчатая шайба, … |
![]() |
… и последней – наживляется гайка. Докручиваем вручную или ключом гайку до легкого упора в шайбу. |
![]() |
И вот теперь – переходим уже непосредственно к настройке. Давление в системе нам известно, оно соответствует минимальному — 1.5 бар. По принципу работы узла – если давление в системе падает до этой отметки, то насос должен включиться для пополнения запаса воды. Значит, наша текущая задача – плавно опускать платформу реле до того положения, при котором и произойдёт это срабатывание. включается питание на реле — и с этого момента его уже не выключают. С помощью ключа гайку закручивают по часовой стрелке. При этом она поступательно перемещается по шпильке вниз, через тарельчатую шайбу сжимая пружину. Пружина, в свою очередь, давит на платформу… |
![]() |
Рано или поздно настает момент, когда давление пружины перекидывает платформу в нижнее положение, реле срабатывает, о чем сигнализирует пуск насоса. Вращение гайки, естественно, в тот же момент прекращают. И вот это положение регулировочной гайки как раз будет соответствовать настройке нижнего порога давления в системе. Ну а пока – давление в системе с работающим насосом, понятное дело, растет. |
![]() |
Этот рост давления приведет к тому, что платформа снова перекинется в верхнее положение, и реле сработает на размыкание. Как правило, это происходит при давлении примерно на пол-атмосферы (плюс-минус 0.1÷0.2 бара) выше нижней границы. Нас такое, естественно, не устраивает. Поднять порог срабатывания на выключение позволяет настройка малой пружины, к которой мы сейчас и перейдем. |
![]() |
Производится сборка узла – ставится на место малая пружина, прижимная шайба, наживляется гайка. |
![]() |
Теперь вращением гайки производится сжатие малой пружины. Вскорости от такого сжатия достигается момент, когда усилия этой сжатой пружины становится достаточно, чтобы перекинуть платформу вниз, со срабатыванием реле на включение питания. Итак, давление вновь растет, и на каком-то уровне воздействие поршня пересиливает пружины – насос снова выключается. Манометр же покажет, при каком уровне это произошло. Если давление недостаточное (меньше Pmax), то гайку подтягивают еще, до автоматического пуска и остановки. Снова проверяют показания – и так до тех пор, пока не будет достигнут выход на запланированные 3.0 атмосферы. Если проскочили верхнюю границу – понятно, что гайку немного возвращают назад. Так добиваются настройки этой пружины – она, напомним, обеспечивают разницу между нижней и верхней границами давления. |
![]() |
Начинаются испытания системы. Сделать это несложно – и опять же с применением того расположенного рядом дренажного крана, о полезности которого говорилось выше. Все очень просто : — При давлении в системе в рамках настроенного диапазона, независимо от точного значения, насос работать не должен. — Открывается кран – вода расходуется (сливается), давление постепенно снижается. — Очень важно точно отследить, в каком положении манометра произойдет срабатывание реле на включение насоса. — Работа насоса должна продолжаться до выхода на значение максимального давления, а затем – автоматическое отключение. Если такая проверка дает положительный результат, то дебютанта-настройщика можно поздравить с успешным завершением! |
![]() |
Кстати, слово «если» в прошлом предложении было использовано не зря. Дело в том, что настроечные пружины часто создают, если можно так выразиться, «паразитное» взаимное воздействие. Если конкретнее, настройка второй, малой пружины способна несколько сбить настройку нижнего порога – она словно «утягивает» его вверх, добавляя порядка 0,15÷0,2 атмосфер. Если такое произошло, то рекомендуется поступить следующим образом: — При корректировке верхнего порога добавить к требуемому значению примерно 0.2 бар. — Слегка отпустить ключом регулировочную гайку большой пружины (вращаем против часовой стрелки). Тем самым – слега снизить порог срабатывания насоса на включение. |
![]() |
Производится проверка нижнего значения – обычно удается с первого раза попасть в точку. Если нет – можно внести некоторые легкие коррективы. И, как правило, все сразу становится на свои места. А объясняется это – довольно просто. |
![]() |
Так как ранее уже производилась настройка малой пружины, отвечающей за разницу между верхним и нижним порогом, эта «ширина диапазона» сама по себе измениться не должна. То есть верхний порог тоже немного сместиться вниз, на эти же 0,2 бар, заняв при этом ту позицию, что от него и ожидается. |
Вот теперь настройка полностью завершена – рекомендуется провести еще одну проверку, а затем реле можно закрывать защитным кожухом, чтобы обеспечивалась безопасность эксплуатациям. Всё, система по давлению полностью настроена и готова к работе.
Завершим публикацию видеосюжетом, в котором показана весьма «симпатичная» система водоснабжения частного дома. Показ сопровождается очень дельными комментариями авторов ролика.






























