
როდესაც გესმით "გამოყენებული ელექტრომაგნიტური სარქველი წყლისთვის", ბევრს მაშინვე ფიქრობს იაფი ჩინეთის ან საეჭვო მარაგზე. მაგრამ სინამდვილეში, ეს ხშირად შეუმჩნეველი რჩება - მეორადი ვერსიები შეიძლება ხელახლა აშენდეს ბეჭდების და ხვეულების შეცვლით და გაგრძელდეს წლების განმავლობაში, თუ მომწოდებელი არ გაჭრის კუთხეებს. მე თვითონ შევხვდი, რომ მასობრივი ბაზრის ახალი სარქველები უფრო სწრაფად ჩაიშალა, ვიდრე ეს "მეორადი" სწორი გადახედვით.
Boo ყოველთვის არ არის ბინძური ნაწილები შოუდან. ჩვენს პრაქტიკაში, შპს Shandong Linyao Intelligent Agriculture Technology-ს მეშვეობით, ჩვენ ავიღეთ ასეთი სარქველების პარტია წვეთოვანი სარწყავი ტესტირებისთვის. აღმოჩნდა, რომ ზოგიერთი მათგანი ევროპული საწარმოო ობიექტების არალიკვიდური საქონელი იყო, სადაც უბრალოდ შეიცვალა სტანდარტები და აღჭურვილობა ინახებოდა საწყობებში. კოჭები არის 220 ვ, სპილენძის კორპუსები - ეტყობა წვრილმანია, მაგრამ ლუქების გამოცვლის შემდეგ ახალივით მუშაობდნენ.
მთავარია შეამოწმოთ სოლენოიდი გადახურებისთვის. ერთხელ შემხვდა, სადაც ხვეული გადაახვიეს სახლში და მუშაობის მესამე დღეს იზოლაციამ დნობა დაიწყო. მომიწია გამეხსნა და მავთულხლართების ნიშნები დამენახა. ახლა მე ყოველთვის ვამოწმებ სკამზე მინიმუმ 72 საათის განმავლობაში, სანამ სისტემაში დავაინსტალირებ.
კიდევ ერთი ნიუანსია პულსის კონტროლის ერთეულებთან თავსებადობა. ზოგიერთი boo-სარქველი, განსაკუთრებით Danfoss-ის ძველი სერიები, შეიძლება არ რეაგირებდეს ადეკვატურად მოკლე იმპულსებზე. მე ვამოწმებ რეაგირების დროს ოსილოსკოპით - თუ ის 20 ms-ზე მეტია, მე უკვე ვარ რისკის ქვეშ, რომ გამოვიყენო მხოლოდ ხაზზე რბილი დაწყებით.
Shandong Lingyao-ს პროექტებში ჩვენ ვიყენებდით ასეთ სარქველებს დისტანციური სარწყავი მართვის სქემებში. მე არ ვიტყვი, რომ ყველაფერი გლუვია - იყო ამბავი, როდესაც 50 ცალი პარტიიდან სამი სარქველი ჩაიშალა პირველ ყინვაში -5°C. გავშალეთ და აღმოჩნდა, რომ კამერაში წყალი იყო დარჩენილი, ლუქები კი ყინვაგამძლე არ იყო. ახლა ზამთრის შენახვამდე აუცილებლად ვაფეთქებ ჰაერით.
საინტერესო შემთხვევა იყო წვრილ ფილტრებთან დაკავშირებით - როდესაც მათ დაამონტაჟეს ბუ-სარქველები ფერტიგაციის სისტემის შესასვლელთან, ერთი კვირის შემდეგ დაიწყო გაჟონვა. მიზეზი წყალში წვრილი აბრაზიული სუსპენზიაა, რომელმაც მოკლა ტეფლონის ბეჭედი. გადავედით კერამიკულ სარქველებზე, მართალია უფრო ძვირია, მაგრამ მომსახურების ვადა უფრო მაღალია.
ავტომატიზაციით ეს უფრო რთულია - ზოგიერთი ძველი სოლენოიდური სარქველი კარგად არ მუშაობს იმავე მწარმოებლის სიხშირის რეგულატორებით. მე შევამჩნიე, რომ სპილენძის გრაგნილებიანი დანადგარები უკეთესად მუშაობენ, ვიდრე ალუმინის - ისინი ნაკლებად თბება გრძელვადიანი მუშაობის დროს ნაწილობრივი გახსნისას.
ყველაზე გავრცელებულია სისტემაში წნევის იგნორირება. ერთხელ ჩვენ დავაყენეთ 6 ბარიანი სარქველი 8 ზოლიან სისტემაში - ერთი თვის შემდეგ სოლენოიდმა დაიწყო გუგუნი და ორი თვის შემდეგ იგი შეჩერდა ნახევრად ღია მდგომარეობაში. ახლა მე ყოველთვის ვზომავ პიკის მნიშვნელობებს წნევის მრიცხველით ინსტალაციამდე.
კავშირის კიდევ ერთი წერტილი არის ფაზირება. როგორც კი სამფაზიან გადამრთველზე ნული და ფაზა აირია, სარქველი მუშაობდა, მაგრამ კოჭა ერთი კვირის განმავლობაში დაიწვა. მომიწია მომხმარებლისთვის აეხსნა, თუ რატომ არ მუშაობდა ამჟამინდელი დაცვა.
მინდორში მონტაჟი სულ სხვა ამბავია - თუ მას სარქვლის წინ ტალახის მახეების გარეშე დაამონტაჟებთ, ნებისმიერი ქვიშა ერთი თვის განმავლობაში დააზიანებს დგუშს. ახლა მე ყოველთვის ვავსებ უხეში ფილტრებით, მაშინაც კი, თუ მომხმარებელი დაზოგავს.
შარშან ჩვენ შევადარეთ მეორადი სარქველები და ახალი თურქული მწარმოებლის სათბურის კომპლექსში. ახლები უფრო სტაბილურად მუშაობდნენ ძაბვის აწევის დროს, მაგრამ გამოყენებული ვერსიები უფრო შეკეთებადი აღმოჩნდა - ავარიის შემთხვევაში, მხოლოდ კოჭა შეიცვალა და არა მთელი შეკრება.
შევამჩნიე საინტერესო ნიმუში - 90-იანი წლების ევროპულ სარქველებს ხშირად აქვთ სპილენძის მარაგი გრაგნილში. თანამედროვე ანალოგები უფრო თხელია და ზოგავს მასალას. შევამოწმე უდამტვირთავი დენი - ძველი ნიმუშები 15-20%-ით დაბალია, რაც ნიშნავს ნაკლებ გათბობას.
წყლის ჩაქუჩით სიტუაცია ორაზროვანია - ახალი სარქველები რბილი დაწყებით უკეთესია, მაგრამ თუ სისტემას აქვს მიმღები, მაშინ ბუ-ვარიანტებს შეუძლიათ გაუმკლავდნენ. მთავარია სწორად გამოვთვალოთ დახურვის დრო.
ახლა Shandong Lingyao-ში ვამოწმებთ ჰიბრიდულ სქემას - ახალ სარქველებს მთავარ ხაზზე, მეორადებს ტოტებზე. დაზოგეთ 40%-მდე საიმედოობის დაკარგვის გარეშე, მაგრამ საჭიროა მდგომარეობის უფრო ხშირი მონიტორინგი.
მე შევამჩნიე ტენდენცია - თანამედროვე სისტემები IoT სენსორებით უკეთ მუშაობს სარქველებთან, რომლებსაც აქვთ პოზიციის უკუკავშირი. ასეთი ფუნქციონირება იშვიათად გვხვდება გამოყენებულ ვერსიებში; ის უნდა შეიცვალოს ლიმიტის გადამრთველებით.
საინტერესოა ენერგიის მოხმარება - ზოგიერთი გადაკეთებული სარქველი მოიხმარს ნაკლებს, ვიდრე ახალი მსგავსი მოდელები. როგორც ჩანს, რემონტის დროს ბირთვის ხელით რეგულირების გამო. გავზომე - განსხვავება 3-5 ვტ-მდეა თითო სარქველზე, რაც მნიშვნელოვანია დიდი მეურნეობებისთვის.
სეზონზე ერთხელ აუცილებლად დაშალეთ და შეამოწმეთ ელასტომერები. თუ იყენებთ მყარ წყალს, უფრო ხშირად, ყოველ 2-3 თვეში ერთხელ. მე შევამჩნიე, რომ სილიკონის ლუქები უფრო მეტხანს ძლებს, ვიდრე რეზინის, pH ცვლილებების პირობებში.
კოჭებით უფრო ადვილია - იზოლაციის წინააღმდეგობას მეგერით ვამოწმებ. თუ ის 5 MOhm-ზე დაბალია, უმჯობესია დაუყოვნებლივ შეცვალოთ იგი, წინააღმდეგ შემთხვევაში პირველივე ძაბვის აწევა მოკლავს სოლენოიდს.
სამონტაჟო წვერი - მე არასოდეს ვამონტაჟებ მას ქვედა წერტილში სადრენაჟო ხვრელის გარეშე. მაშინაც კი, თუ სარქველი მითითებულია, როგორც წყალგაუმტარი. კონდენსაცია კვლავ გროვდება, განსაკუთრებით მიწისქვეშა ჭაბურღილებში.