Kde je v gejzíru umístěn ionizační senzor?

Filtry řady GEYSER-Prestige používají vícestupňové schéma čištění a úpravy vody s vyměnitelnými filtračními prvky.
Použité filtrační materiály*
- Mechanické patrony vyrobené z polypropylenových vláken (řada EFM nebo RR) čistí vodu od nečistot, suspendovaných částic a nerozpustných nečistot. Zásobník až 6000 l.
- Kartuše SBC je vyrobena z vysoce kvalitního lisovaného kokosového uhlí technologií uhlíkového bloku. Má větší sorpční kapacitu než granulovaný uhlík a poskytuje lepší čištění vody. Odstraňuje zápach, zlepšuje chuť a barvu vody. Odstraňuje většinu organických sloučenin. Zdroj – až 7000 l.
- Při čištění vody pomocí reverzní osmózy se používají speciální membrány. Otvory membrány (10-10m) procházejí pouze molekuly vody, takže účinnost čištění může dosáhnout 99,9%. Životnost membrány – až 3500 litrů.
- Pro úplné odstranění zápachu vody je použit postfiltr z lisovaného aktivního kokosového uhlí. Zdroj – až 6000 l.
- Mineralizátor je vytvořen na bázi výhradně přírodních složek. Nasycuje vodu prospěšnými minerálními solemi a mikroelementy. Zdroj – až 6000 l.
POŽADAVKY NA ZDROJ VODY
Varování! Pokud je tlak vstupní vody menší než 2 atm. (pro systémy s čerpadlem) a 3 atm. (u systémů bez čerpadla), pak je provoz filtru Geyser Prestige nemožný.
| Tlak vody na vstupu do systému s čerpadlem, atm | 2-8 |
| Tlak vody na vstupu do systému bez čerpadla, atm | 3-8 |
| pH | 3-11 |
| Teplota vody, °C | + 4 . + 40 |
| Mineralizace, mg/l | Žádné další 1500 |
| Celková koncentrace chloridů, mg/l | Žádné další 1200 |
| Zákal, mg/l | Žádné další 1 |
| Tvrdost, mEq/l | Žádné další 7 |
| Železo (Fe2+), mg/l | Žádné další 0,3 |
| Železo (Fe3+), mg/l | Žádné další 0,3 |
| Mangan (Mn), mg/l | Žádné další 0,1 |
| Oxidace manganistanu, mg O2/l | Žádné další 10 |
| Celkové mikrobiální číslo, CFU/ml | Žádné další 1000 |
| Coli index | 1 |
Vyšší hodnoty indikátorů vyžadují dodatečné předčištění.
Pokud vlastnosti zdrojové vody nesplňují stanovené požadavky, může být životnost membrány kratší než jeden rok.
OPATŘENÍ
- Chraňte systém před nárazy, pády a zamrznutím vody v něm.
- Před použitím, po čištění a výměně náhradních dílů a po dlouhé době (více než 2 týdny) nepoužívání systém propláchněte, jak je uvedeno.
- Během procesu filtrace vody musí být všechny kazety na svém místě a trubky by neměly být ostře ohnuty.
- Přestože systém zadržuje a inhibuje bakterie a viry, které mohou být přítomny ve zdrojové vodě, doporučuje se používat jej pouze s vodou, která je mikrobiologicky bezpečná a splňuje požadavky na zdrojovou vodu.
- Nefiltrujte vodu neznámé kvality.
- Pokud voda není z městského vodovodu, musí se provést rozbor.
- Neskladujte systém ani kazety v blízkosti aerosolů nebo toxických látek.
- Neprovádějte žádné změny v návrhu systému.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Objem akumulační nádrže (objem vody v akumulační nádrži je 40. 70 % jejího objemu v závislosti na tlaku v přívodu napájecí vody), l | 12 * |
| Přetlak vzduchu v zásobní nádrži, atm | 0,4-0,5 |
| Produktivita (v závislosti na tlaku a teplotě vody), l/den | na 200 |
| Teplota čištěné vody, °C | + 4 . + 40 |
| Rozměry (bez akumulační nádrže), mm | 470x380x420 |
*Lze vybavit zásobníkem o objemu 7,6 a 3,8 litru.
ELEKTRICKÉ SCHÉMA SYSTÉMU REVERZNÍ OSMÓZY PRO MODELY S ČERPADLEM

SCHÉMA PŘIPOJENÍ A DODÁVKA SADA GEJZÍRU-PRESTIGE

I – pouzdro mechanického filtru
II, III – pouzdro uhlíkového filtru
IV – pouzdro membrány reverzní osmózy
V – karbonové pouzdro postfiltru
* Výrobce si vyhrazuje právo provést drobná vylepšení konstrukce a konfigurace systému bez jejich zohlednění v tomto návodu.
** Možné možnosti konfigurace s úložnou kapacitou 12, 7,6, 3,8 litrů
SCHÉMA PŘIPOJENÍ A DODÁVKA SADA GEJZÍRU-PRESTIGE-M

I – pouzdro mechanického filtru
II, III – pouzdro uhlíkového filtru
IV – pouzdro membrány reverzní osmózy
V – karbonové pouzdro postfiltru
VI – tělo mineralizátoru
* Výrobce si vyhrazuje právo provést drobná vylepšení konstrukce a konfigurace systému bez jejich zohlednění v tomto návodu.
SCHÉMA PŘIPOJENÍ A DODÁVKA SADA GEJZÍRU-PRESTIGE-P

I – pouzdro mechanického filtru
II, III – pouzdro uhlíkového filtru
IV – pouzdro membrány reverzní osmózy
V – karbonové pouzdro postfiltru
* Výrobce si vyhrazuje právo provést drobná vylepšení konstrukce a konfigurace systému bez jejich zohlednění v tomto návodu.
SCHÉMA PŘIPOJENÍ A DODÁVKA SADA GEJZÍRU-PRESTIGE-PM

I – pouzdro mechanického filtru
II, III – pouzdro uhlíkového filtru
IV – pouzdro membrány reverzní osmózy
V – karbonové pouzdro postfiltru
VI – tělo mineralizátoru
* Výrobce si vyhrazuje právo provést drobná vylepšení konstrukce a konfigurace systému bez jejich zohlednění v tomto návodu.
INSTALACE SYSTÉMU
Instalaci systému doporučujeme svěřit odborníkům, případně provést instalaci striktně podle návodu.
Nedoporučuje se demontovat tovární připojení – systém je dodáván smontovaný a testovaný na vysoký tlak.
Systém je připojen ke STUDENÉ vodě.

Přípojka vody
Uzavřete přívod vody do místa připojení.
Nainstalujte adaptér T (А) ve vedení studené vody utěsnění spojů (1).
Našroubujte kulový kohout přívodu vody do adaptéru (2).

Do ořechu (В) vložte zelenou trubici (4).
Vložte trubku do armatury kulového ventilu až na doraz a pevně utáhněte matici (5).

Volný konec této trubky je připojen ke vstupu filtru nebo k T-kusu nízkotlakého spínače (u modelů s čerpadlem) (1).
Našroubujte ventil akumulační nádrže do akumulační nádrže (2), vložte jeden konec modré trubky do přípojky kohoutku a druhý do T-kusu (3).

Vypouštěcí otvor
Do plastové trubky pro vypouštění vody z umyvadla do kanalizace (nejlépe za sifon) vyvrtejte otvor o průměru 7 mm.
Umístěte svorku na odpadní potrubí (Д).
Vložte červenou hadičku z omezovače průtoku odtoku (položka 5, viz Schéma zapojení) skrz svorku (Д) do vyvrtaného otvoru umístěním distanční vložky (Г).

Připojení kohoutku na čistou vodu
- jeřáb
- dekorativní podložka
- gumové těsnění
- plastová podložka
- kovová podložka
- matice

Do ořechu (Е) navlékněte modrou hadičku (1). píst (Ж) vložte dovnitř trubice, dokud se nezastaví (2). Našroubujte matici (3).

Připojení mineralizátoru
Nainstalujte pouzdro na držáky a připojte jej k potrubí, přičemž dodržujte směr průtoku: od pouzdra ke vstupu, od výstupu ke kohoutku čisté vody.
Před spuštěním systému zkontrolujte, zda jsou všechna připojení správná.
PROPLACHOVÁNÍ SYSTÉMU
Zavřete kohout zásobníku, otevřete kohoutek čisté vody a kohout přívodu vody. Po 3-5 minutách začne z kohoutku čisté vody kapat voda. Nechte kohoutek čisté vody otevřený po dobu 10 minut, poté jej zavřete a otevřete kohoutek nádrže na několik hodin. V nádrži se vytvoří tlak.
Varování! Nepijte vodu získanou při prvním naplnění nádrže. Jakmile je nádrž plná, otevřete kohoutek čisté vody, vypusťte CELOU nádrž a znovu ji naplňte podle popisu, což bude trvat několik hodin v závislosti na tlaku v přívodním potrubí. Je voda pitná.
Propláchnutí systému by mělo být provedeno ve dvou dalších případech:
- po dlouhých (více než 2 týdnech) přestávkách v používání;
- po servisu
ÚDRŽBA SYSTÉMU
Výměna kazet I., II., III. stupně
Uzavřete vodu na vstupu a v akumulační nádrži. Otevřete kohoutek čisté vody, abyste uvolnili tlak v systému. Pomocí klíče vyjměte baňku pouzdra filtru (1) a vyměňte odpovídající kazetu. Před opětovnou instalací se doporučuje namazat O-kroužek potravinářským silikonem nebo vazelínou (nezaměňovat s tmelem). Baňku nainstalujte zpět a utáhněte ji klíčem. Zkontrolujte těsnost systému.

Výměna membrány reverzní osmózy
Aby byla membrána chráněna během přepravy a skladování, je dodávána hermeticky uzavřená. Před instalací odstraňte obal, zavřete kohoutek nádrže a přívodu vody, otevřete kohoutek čisté vody a odpojte připojovací trubky pouzdra VI (1). Odstraňte starou membránu (2). Nainstalujte novou membránu a namažte těsnění potravinářským silikonem nebo vazelínou (3) Našroubujte kryt membránového pouzdra. Pro výměnu používejte pouze doporučené membrány.

Výměna uhlíkového post-filtru a mineralizátoru
Odpojte trubky těla (1), vyměňte koncový filtr za nový, připojte trubky. Stejným způsobem se vyměňuje mineralizátor.
Poznámka. Nezaměňujte vstup a výstup vody z postfiltru. Směr proudění vody je označen šipkou na těle postfiltru.
SEZNAM MOŽNÝCH PORUCH A ZPŮSOBŮ JEJICH ODSTRANĚNÍ
| Možná závada | Příčiny | Náprava | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Z kohoutku čisté vody vytéká bílá voda | V systému je vzduch | Postupně bude vzduch ze systému vycházet sám. | To je normální situace při spouštění nového systému nebo výměně filtračních modulů |
| Voda neteče do akumulační nádrže nebo teče pomalu | Nízký tlak v přívodním potrubí (méně než 3 atm) | Nainstalujte jednotku pro zvýšení tlaku | Rychlost vstupu vody do zásobní nádrže (za membránou) by měla být 75-100 ml/min. |
| Kartuše 1,2,3, XNUMX, XNUMX předfiltračních stupňů jsou ucpané | Vyčistěte nebo vyměňte kazetu | Patrony se mohou rychle ucpat salvou nečistot vypouštěných do vodovodu nebo pokud jimi voda neustále protéká, tzn. drenážní tok není blokován. | |
| Osmotická membrána je ucpaná | Nahraďte | Membrána se může poměrně rychle ucpat, pokud pracuje s tvrdou vodou. | |
| Vadný automatický spínač | Nahraďte | Automatické přepínání nemusí fungovat kvůli výrobní vadě. | |
| Překážky v potrubí | Zkontrolujte a opravte | ||
| Z akumulační nádrže vytéká velmi málo vody | Systém právě začal fungovat | Naplnění nádrže v závislosti na teplotě vody a tlaku v potrubí může trvat 4 až 6 hodin. | |
| Nízký přetlak v akumulační nádrži | Увеличить давление | Normální tlak v prázdné nádrži by měl být 0,4-0,5 atm. | |
| úniky vody | Kování není těsné | Utáhněte spoje | |
| Voda má chuť nebo nepříjemný zápach | Uhlíkový post-filtr vyčerpal své zdroje | Nahraďte | |
| Zbytky konzervačních látek v zásobní nádrži | Vypusťte veškerou vodu z nádrže a znovu ji naplňte | ||
| Odtokový tok není po naplnění akumulační nádrže blokován | Nízký tlak v přívodním potrubí a v důsledku toho nefunguje automatický spínač* | Nainstalujte jednotku pro zvýšení tlaku | Autoswitch pracuje stabilně při tlaku vyšším než 2,5 atm |
| Vadný automatický spínač | Nahraďte | Automatické přepínání nemusí fungovat kvůli výrobní vadě. |
© Private Unitary Enterprise „Ecotrend“, 2009–2024.
Obchod byl zapsán do živnostenského rejstříku dne 24.06.2014.
Osvědčení o státní registraci (UNR) 191254276 vydané 02.11.2009. listopadu XNUMX výkonným výborem města Minsk.

Na jakém principu funguje ionizační senzor? nápověda Co se používá v kotlích, aby byl plamen „viditelný“?
igor1307
10.05.2013 ve 10:34:08

JEN SANYA
10.05.2013 ve 10:40:01
Samozřejmě to funguje z tepla, ale to není odpověď na můj původní dotaz.

Sergey 73
10.05.2013 ve 13:06:14
igor1307 napsal: Myslím, že je to termální
Když nevíš, tak nepiš
JUST SANYA napsal: Na jakém principu funguje ionizační senzor? Co se používá v kotlích, aby byl plamen „viditelný“?
Princip je velmi jednoduchý, plamen (nízkoteplotní plazma) je polovodič. To, co vidíte na hořáku, je běžná elektroda, kus izolovaného vodiče :), celý trik je v elektronické jednotce.

JEN SANYA
10.05.2013 ve 21:38:05
Sergey 73, děkuji, to jsem si myslel.

Technik-san
11.05.2013 ve 02:03:10
JEN SANYA — řekněte mi, z jakého důvodu jste byli na Yandexu zablokováni? ))
Přítomnost zapalovacího plamene je sledována ve většině případů ionizační elektrodou. Princip řízení plamene ionizací je založen na skutečnosti, že při spalování plynu vzniká mnoho volných elektronů a iontů. Tyto částice jsou „přitahovány“ k ionizační elektrodě a způsobují, že protéká ionizační proud o velikosti desítek mikroampérů. Ionizační elektroda je připojena na vstup zařízení pro sledování přítomnosti ionizace (řízení hořáku). Pokud se při hoření zapalovacího plamene vytvoří dostatečný počet volných elektronů a záporných iontů, aktivuje se v řídicí jednotce spalování prahové zařízení, které umožní provoz (nebo zapálení) hlavního hořáku. Pokud intenzita ionizace klesne pod určitou úroveň, hlavní hořák se vypne, i když pracoval normálně. Hlavními příčinami ztráty ionizace je nedostatek požadovaného poměru plyn-vzduch zapalovače, znečištění nebo hoření zapalovače. ionizační (kontrolní) elektroda. Dalším důvodem ztráty ionizačního signálu může být pokles odporu mezi ionizační elektrodou a tělem zapalovače, ke kterému dochází nejčastěji usazováním vodivého prachu na zapalovacím zařízení. Ovládání hořáku často plní nejen funkci hlídání přítomnosti plamene – je na něm založeno celé automatické řízení zapalování hořáku Zpravidla je ionizační elektroda umístěna podél osy zapalovacího hořáku, konec elektroda by měla být u „kořenu“ zapalovacího plamene. V některých zapalovacích zařízeních funguje ionizační elektroda jako zapalovací elektroda. V tomto případě je k němu přiváděno vysoké napětí po stanovenou dobu ze zapalovacího transformátoru pro zapálení zapalovače. Po zapálení zapalovače se řídící elektroda přepne do režimu řízení ionizace – zapalovací obvody se vypnou a elektroda se připojí na vstup ovládání hořáku. V tomto případě je další možný důvod ztráty ionizačního signálu spojen s přerušením sekundárního vinutí transformátoru. Jiskra v tomto případě však může být generována normálně, takže tuto poruchu je někdy obtížné určit.
Správný poměr plyn-vzduch má velký význam pro stabilní provoz zapalovacího zařízení. Ve většině případů jsou požadované hodnoty tlaku plynu a vzduchu uvedeny výrobcem v datovém listu zapalovacího hořáku. Nehledě na to, že když se řekne „poměr plyn-vzduch“, myslí se tím ve většině případů jejich objemový poměr (jeden objem plynu na deset objemů vzduchu), ale zapalovač a hořák také upravují tlakem, protože je to mnohem jednodušší a levnější. Pro tento účel konstrukce zapalovače počítá s připojením kontrolního tlakoměru k cestě plynu a vzduchu v určitých místech. Ionizační elektroda je připevněna k tělu zapalovače přes keramickou izolační objímku a je připojena ke vstupu zapalovače. řídicí jednotka hořáku se stíněným jednožilovým kabelem. Pokud je ionizační elektroda použita také jako zapalovací elektroda, pak je připojena k zapalovacímu transformátoru speciálním vysokonapěťovým kabelem, například PV-1. Izolační manžeta je vyrobena z keramiky s vysokým obsahem Al2O3, která se vyznačuje vysokou mechanickou pevností, teplotní odolností a elektrickou pevností do 18 kV. Ionizační elektroda je vyrobena z kanthalu, kovové slitiny odolné vůči vysokým teplotám a elektrochemické korozi.