Рубрика: Все статьи

  • Проверка диодного моста мультиметром: видео с инструкцией

    Проверка диодного моста мультиметром: видео с инструкцией

    Во многих устройствах, работающих от сети 220 В, установлен диодный мост. Это устройство, состоящее из четырех (для однофазной сети) или шести (для трехфазной) полупроводниковых кремниевых диодов. Оно нужно для преобразования переменного тока в постоянный. На его вход подается переменный ток, на выходе получается пульсирующее напряжение постоянное по знаку. Данные элементы схемы часто выходят из строя, утягивая за собой предохранитель. Давайте разберемся, как выполняется проверка диодного моста на исправность разными способами.

    Что нужно знать о диодных мостах

    Для начала мы рассмотрим, какими бывают и что внутри диодного моста. Встречаются данные элементы схемы в двух исполнениях:

    1. Из дискретных (отдельных) диодов. Обычно распаяны на плате и соединены дорожками в правильную схему.
      Отдельные диоды
    2. Диодные сборки. Сборки могут представлять собой как однофазные мосты для выпрямления обоих полупериодов переменного напряжения, так и сборки из двух диодов, соединенные в цепь общим катодом или анодом и другие варианты включения.
      Сборка

    В любом случае выпрямительный однофазный диодный мост состоит из четырех полупроводниковых диодов, соединенных между собой последовательно-параллельным образом. Переменное напряжение подается на две точки, в которых соединены анод с катодом (разноименные полюса диодов). Постоянное напряжение снимается с точек соединения одноименных полюсов: плюс с катодов, минус с анодов.

    На схеме место подключения переменного напряжения обозначено символами AC или «~», а выходы с постоянным напряжением «+» и «-«. Зарисуйте себе эту схему, она нам пригодится при проверке.

    Схема диодного моста

    Если представить реальный диодный мост и совместить его с этой схемой получится что-то вроде:
    Конструкция диодного моста

    Расположение диодного моста на плате и меры предосторожности

    Диодные мосты устанавливаются в блоках питания как импульсных так и трансформаторных. Стоит отметить, что в импульсных блоках, которые сейчас используются во всей бытовой технике, мост установлен на входе 220В. На его выходе напряжение достигает 310В — это амплитудное напряжение сети. В трансформаторных блоках питания устанавливаются они в цепи вторичной обмотки обычно с пониженным напряжением.

    Если устройство не работает и вы обнаружили сгоревший предохранитель, не спешите включать прибор после его замены. Во-первых, при наличии проблем на плате предохранитель сгорит повторно. Такой блок питания нужно включать через лампочку.

    Проверка платы через лампочку

    Для этого возьмите патрон и вкрутите в него лампу накаливания на 40-100 Вт и подключите её в разрыв фазного провода для подключения к сети. Если вы собираетесь часто ремонтировать блоки питания, можно сделать удлинитель с патроном, установленным в разрыв питающего провода для подключения лампы, это поможет сохранить ваше время.

    Самодельный удлинитель с патроном

    Если на плате есть короткое замыкание — при включении в сеть через неё потечет высокий ток, перегорит предохранитель или дорожка на плате, или провод, или выбьет автомат. Но если мы вставили в разрыв лампочку, сопротивление спирали которой ограничит ток, она загорится во весь накал, сохранив целостность всего вышеперечисленного.

    Если короткого замыкания нет или блок исправен допустимо либо легкое свечение лампы, либо полное его отсутствие.

    Простейшая и грубая проверка

    Нам понадобится индикаторная отвертка. Она стоит копейки и должна быть в наборе инструментов в каждом доме. Нужно просто прикоснуться сначала ко входу 220В выпрямителя, если на фазном проводе загорится индикатор, значит напряжение присутствует, если нет, проблема явно не в диодном мосте и нужно проверить кабель. При наличии напряжения на входе проверяем напряжение на плюсовом выходе выпрямителя, оно в этой точке может доходить до 310 В, индикатор вам его покажет. Если индикатор не светится — диодный мост в обрыве.

    К сожалению, больше ничего мы узнать с помощью индикаторной отверткой не сможем.

    Прозвонка диодного моста мультиметром

    Любую деталь на плате можно выпаять для проверки или прозвонить не выпаивая. Однако точность проверки в таком случае снижается, т.к. возможно, отсутствие контакта с дорожками платы, при видимой «нормальной» пайке, влияние других элементов схемы. К диодному мосту это тоже относится, можно его не выпаивать, но лучше и удобнее для проверки его выпаять. Мост, собранный из отдельных диодов, довольно удобно проверять и на плате.

    Проверка на плате

    Почти в каждом современном мультиметре есть режим проверки диодов, обычно он совмещен со звуковой прозвонкой цепи.

    Режим прозвонки

    В этом режиме выводится падение напряжение в милливольтах между щупами. Если красный щуп подсоединен к аноду диода, а черный к катоду, такое подключение называется в прямом или проводящем направлении. В этом случае падение напряжения на PN-переходе кремниевого диода лежит в диапазоне 500-750 мВ, что вы можете наблюдать на картинке. Кстати на ней изображена проверка в режиме измерения сопротивлений, так тоже можно, но есть и специальный режим проверки диодов, результаты будут, в принципе, аналогичны.

    Проверка диода мультиметром

    Если поменять щупы местами – красный на катод, а черный на анод, на экране будет либо единица, либо значение более 1000 (порядка 1500). Такие измерения говорят о том, что диод исправен, если в одном из направлений измерения отличаются, значит, диод неисправен. Например, сработала прозвонка – диод пробит, в обоих направлениях высокие значения (как при обратном включении) – диод оборван.

    Важно! Диоды Шоттки имеют меньшее падение напряжения, порядка 300 мВ.

    Есть еще экспресс проверка диодного моста мультиметром. Порядок действий следующий:

    1. Ставим щупы на вход диодного моста (~ или AC), если сработала прозвонка – он пробит.
    2. Ставим красный щуп на «–», а красный на «+» — на экране высветилось значение около 1000, меняем щупы местами – на экране 1 или 0L, или другое высокое значение — диодный мост исправен. Логика такой проверки в том, что диоды соединены последовательно в две ветви, обратите внимание на схему, и они проводят ток. Если плюс питания подан на – (точка соединения анодов), а минус питания на «+» (точка соединения катодов), это и происходит при прозвонке. Если один из диодов в обрыве, ток может потечь по другой ветке и вы можете сделать ошибочные измерения. А вот если один из диодов пробит – на экране высветится падение напряжения на одном диоде.

    На видео ниже наглядно показано, как проверить диодный мост мультиметром:

    Полная проверка диодного моста

    Также проверить диодный мост мультиметром можно по следующей инструкции:

    1. Устанавливаем красный щуп на «–», а черным по очереди касаемся выводов, к которым подключается переменное напряжение «~», в обоих случаях должно быть порядка 500 на экране прибора.
    2. Ставим черный щуп на «–», красным касаемся выводов «~ или AC», на экране мультиметра единица, значит, диоды не проводят в обратном направлении. Первая половина диодного моста исправна.
    3. Черный щуп на «+», а красным касаемся входов переменного напряжения, результаты должны быть как в 1 пункте.
    4. Меняем щупы местами, повторяем измерения, результаты должны быть как в пункте 2.

    То же самое можно сделать «цэшкой» (универсальный измерительный прибор советского производства). Как проверить диодный мост стрелочным мультиметром, рассказывается на видео:

    Кстати, проверку можно выполнить вообще без тестера – батарейкой и контрольной лампочкой (или светодиодом). При правильном включении диода ток потечет через лампочку и она засветится.

    Проверка диодов лампочкой

    В заключение хотелось бы отметить, что диодные мосты устанавливаются повсюду: в зарядном устройстве, сварочном аппарате, на инверторе, в блоках питания и т.д. Благодаря описанной методике вы сможете проверить диоды на работоспособность в домашних условиях.

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
  • Особенности использования мраморных полов | Роскошь и уют

    Особенности использования мраморных полов | Роскошь и уют

    Мрамор — натуральный материал для использования в качестве напольного покрытия. Он ценится за свою красоту, стиль и элегантность. Этот материал украшал дворцы королей и королев в течение нескольких веков, добавляя интерьерам роскоши и люкса.

    Однако в действительности существует определенное количество серьезных минусов, касающихся установки и ухода за поверхностью мраморного пола. Именно поэтому стоит сначала ознакомиться с ними, прежде чем приобретать материал.

    Преимущества мраморного пола

    • Стиль: главный плюс мраморного плиточного пола заключается в том, что он мгновенно способен повысить внешний вид пространства, придав ему царственный вид, который сложно имитировать. В то же время мрамор доступен в большом количестве цветов, разноцветных миксов, обеспечивая разнообразие для выбора и внедрения в любой стиль интерьера. Плитки также могут быть различных форм – квадратные, прямоугольные, треугольные, поэтому вам под силу создать настоящее мозаичное панно из мраморной плитки на полу в своем доме.
    • Уникальность: поскольку это натуральный материал, каждый фрагмент мраморной плитки уникален по своей сущности, такого другого вы не найдете нигде в мире.
    • Натуральность: вид мраморного пола может принести уникальную силу и величие природы в интерьер вашего дома.
    • Полупрозрачность: художники и другие творческие люди ценили мрамор за его естественную прозрачность, которая позволяет свету проникать сквозь материал. Это может заставить напольную плитку практически переливаться, когда солнце проникает через неё. Такой эффект выглядит более отчетливо на белой и светлой плитке.
    • Глянец: в отличие от большинства натуральных камней мрамор имеет глянцевую поверхность, гладкую и приятную на ощупь. Этот вид изысканности и гламура провоцирует образование в пространстве чувства элегантности.
    • Тепло: мрамор является прекрасным теплопроводником, его можно использовать вкупе с системами подогрева пола. Это поможет плитке под вашими ногами стать теплее, что особенно важно в холодное зимнее утро.

    Недостатки мраморного пола

    • Царапины: несмотря на то что это камень, мрамор является относительно мягким материалом, который легко поцарапать и сколоть при не слишком бережной эксплуатации. Это особенно актуально, если материал отполирован, поскольку все недостатки будут видны сразу же.
    • Кислотные пятна: мрамор вступает в химическую реакцию с кислотными веществами. А это значит, что с бОльшим количеством еды, соусов, напитков и чистящих веществ. К сожалению, обесцвеченные пятна остаются на поверхности навсегда.
    • Повреждения от воды: все натуральные камни имеют пористую поверхность, а мрамор особенно склонен к проникновению воды и образованию пятен от цветных жидких агентов. Это может быть предупреждено благодаря нанесению химических веществ на поверхность перед слоем герметика. Оптимальная защита должна обновляться ежегодно.
    • Сколы: будучи относительно мягким материалом, мраморный плиточный пол может страдать от трещин и сколов. Если пол установлен неправильно, это может быть особой проблемой, поскольку любые зазоры между материалом и основанием будут символизировать слабые места, готовые лопнуть даже под стандартным давлением.
    • Проскальзывание: отполированный мрамор может быть необычайно гладкой и скользкой поверхностью, что может быть травмоопасным при падении. Это особенно актуально, когда материал намокает из-за экологических проблем или протечек.
    • Цена: мраморный пол – архитектурный элемент премиум класса, поэтому и стоит он соответственно.

    Источник ►

  • Намерзает ледяная шуба в холодильнике: чем это опасно для техники | Бытовая техника

    Намерзает ледяная шуба в холодильнике: чем это опасно для техники | Бытовая техника

    Сначала на стенке появляется тонкий иней, потом становится плотнее, а через несколько дней за овощным ящиком уже видна настоящая шуба. Владелец размораживает холодильник, вытирает воду, включает снова — и лед возвращается. Значит, техника не просто охлаждает, а работает с нарушением цикла оттайки, слива или температурного контроля.

    Егор Чудицкий, мастер сервисного центра Фридж Мастер, объясняет, что регулярная наледь на задней стенке не стоит считать особенностью старого холодильника. Толстый лед мешает теплообмену, перегружает компрессор и может привести к более дорогому ремонту, если вовремя не найти причину.

    sleva__vladeletc_s_chashkoi_teploi_vody_i_tryapkoi_sprava__master_s_priborom_i_otkrytoi_panelyu_isparitelya.thumb.png.768194dd135507ф1d3cea057286b43408.png

    Когда иней считается нормой

    У капельных холодильников задняя стенка участвует в охлаждении камеры. Во время работы компрессора на ней может появляться тонкий иней. Когда компрессор делает паузу, иней тает, капли стекают в слив и уходят в поддон.

    Нормальный иней тонкий, равномерный и не держится постоянно. Если он превращается в плотную корку, растет вокруг дренажного отверстия, не исчезает после оттайки или сопровождается водой под ящиками, это уже признак неисправности.

    Почему появляется толстый слой льда

    Частая причина — нарушение отвода талой воды. Дренажное отверстие забивается крошками, налетом, остатками продуктов или засохшими жидкостями. Вода не уходит, задерживается у стенки и замерзает снова.

    Еще один сценарий — подсос теплого воздуха через дверь. Если уплотнитель потерял эластичность, отошел или загрязнен, в камеру попадает влажный воздух. Он оседает на холодной стенке, и иней нарастает быстрее обычного.

    master_pokazyvaet_paltcem_na_povrezhdennyi_uplotnitel_i_zabitoe_drenazhnoe_otverstie.thumb.png.f26adc5b65a373d2e23db7f028a193f0.png

    Когда дело в температуре

    Читайте также

    Если компрессор работает слишком долго, задняя стенка не успевает нормально оттаивать. Продукты у нее подмерзают, а лед становится плотным и неровным. Так может проявляться неисправный термостат, температурный датчик или сбой управления.

    Насторожить должны постоянная работа мотора, слишком сильный холод в холодильной камере, лед по всей стенке и слабая реакция на изменение регулятора. В такой ситуации одной разморозки недостаточно.

    Что проверить безопасно

    До вызова мастера можно оценить то, что не требует разборки холодильника.

    • разморозьте холодильник полностью;
    • уберите лед без ножа и металлических предметов;
    • проверьте дренажное отверстие;
    • прочистите слив мягким пластиковым зондом или теплой водой;
    • осмотрите уплотнитель по периметру двери;
    • убедитесь, что продукты не касаются задней стенки;
    • оставьте зазор между холодильником и стеной;
    • очистите доступную решетку конденсатора от пыли.

    Если после этих действий лед быстро возвращается, значит, проблема находится глубже.

    shema_normalnoi_raboty_zadnei_stenki__tonkii_inei_kapli_vody_strelka_v_drenazhnoe_otverstie.thumb.png.48641d7f130dbee76335eac93bc1cab1.png

    Почему нельзя откалывать лед

    Острый инструмент рядом с задней стенкой опасен. За пластиком и металлом проходят элементы испарителя. Повреждение может привести к утечке хладагента и дорогому ремонту системы охлаждения.

    Нельзя ускорять разморозку кипятком, строительным феном или сильным нагревом. Резкий перепад температуры может деформировать пластик, повредить уплотнитель и внутренние элементы камеры.

    Что происходит в No Frost

    В No Frost лед чаще нарастает не на видимой стенке, а за внутренней панелью, на испарителе. Если не работает ТЭН оттайки, датчик испарителя, термопредохранитель или плата, иней не убирается вовремя. Воздух проходит хуже, вентилятор может шуметь, а холод в камере постепенно ухудшается.

    Если после полной разморозки холодильник работает нормально только несколько дней, а потом снова шумит, слабо холодит или покрывается льдом, нужна проверка системы оттайки.

    master_prochishaet_drenazhnoe_otverstie_tonkim_zondom_ryadom_snyatye_ovoshnye_yashiki.thumb.png.39bf163b77a8f9de01e7228acbe1c8c1.png

    К чему приводит шуба

    Толстый лед работает как теплоизоляция. Холодильнику становится труднее отводить тепло из камеры, компрессор включается чаще и работает дольше. Это повышает расход электроэнергии и изнашивает мотор.

    Кроме того, температура внутри становится неравномерной. У задней стенки продукты могут подмерзать, ближе к дверце — храниться хуже. Если дренаж заблокирован, появляется вода под ящиками, запах сырости и риск коррозии.

    Из практики мастера

    В сервис обратились владельцы Indesit: задняя стенка постоянно покрывалась льдом, а под овощными ящиками стояла вода. Разморозка помогала ненадолго.

    Мастер увидел, что основная наледь растет снизу, вокруг дренажного отверстия. В слив попали остатки продуктов, и талая вода не уходила в поддон. После аккуратной разморозки, прочистки канала, проверки прохода воды и прижима двери холодильник вернулся к нормальному циклу: легкий иней, оттайка, слив воды.

    hozyain_kvartiry_protiraet_chistyi_holodilnik_zadnyaya_stenka_bez_lda_uplotnitel_tcelyi.thumb.png.167157c0329ec211374231cb8f97bf3f.png

    FAQ

    Почему лед появляется после каждой разморозки?
    Разморозка убирает лед, но не устраняет засор дренажа, подсос воздуха, неисправный датчик или сбой оттайки.

    Можно ли чистить дренаж самостоятельно?
    Да, если отверстие доступно. Используйте мягкий пластиковый зонд или теплую воду, без металла и кипятка.

    Почему лед растет только возле сливного отверстия?
    Чаще всего вода не уходит по дренажу и замерзает в нижней части стенки.

    Что делать, если дверь закрывается неплотно?
    Очистить уплотнитель и проверить прилегание. Если резина треснула, деформировалась или отошла, ее нужно менять.

    Почему компрессор почти не отключается?
    Причина может быть в датчике, термостате, утечке холода через дверь, забитом конденсаторе или нарушении теплообмена из-за льда.

    Можно ли сбивать лед пластиковой лопаткой?
    Только аккуратно и после размягчения льда. Металл использовать нельзя.

     

     

    С уважением: Источник ►
    Намерзает ледяная шуба в холодильнике: чем это опасно для техники | Бытовая техника

  • Как сделать обогрев кровли и водостоков?

    Как сделать обогрев кровли и водостоков?

    Владельцам домов как со сложными индивидуальными крышами, так и с простой двускатной кровлей знакома проблема обмерзания таящего снега на ее поверхности и замерзшей воды в водосточных трубах, которые впоследствии забиваются льдом и препятствуют необходимому водоотводу. Устранить причину обледенения, а не бороться уже с последствиями в виде свисающих сосулек, поможет обогрев кровли и водостоков.

    Немного теории

    Обеспечить постепенное и своевременное таяние снега можно с помощью системы антиобледенения, основными элементами которой являются:

    1. Часть, отвечающая непосредственно за подогрев – специальные греющие кабели для обогрева водостоков и кровли, а также комплект креплений к ним для разных видов покрытий.
    2. Система датчиков, защитного и пускового оборудования, отвечающая за управление подогревом.
    3. Сеть силовых и оперативных проводников, предназначенных для подачи питания непосредственно к нагревающей части системы, а также соединяющей терморегуляторы и датчики.

    Какой кабель выбрать?

    Для установки систем обогрева применяются два основных вида проводников – резистивный и саморегулирующийся.

    Резистивный очень схож по структуре с типичным двухжильным силовым кабелем. Состоит он из нескольких слоев изоляции, внутри которых расположены изолированные друг от друга греющие жилы, подключаемые в цепь питания. Температура, до которой прогревается провод, всегда постоянна, как полезная мощность и величина сопротивления. На фото ниже представлена его структура:

    Саморегулирующий греющий проводник для обогрева кровли и водостоков производится по особой технологии и, исходя из своего названия, способен самостоятельно подстраивать температуру нагрева. Это позволяет сделать его особая структура. В его состав входит матрица (сама регулирует степень нагрева в зависимости от температуры окружающей среды, следовательно, изменяет и сопротивление) и наружная изоляция, с изолирующей оболочкой и оплеткой внутри. На фото ниже показано из чего состоит провод:

    Чтобы определиться с выбором нагревательного элемента системы, обратимся к их преимуществам и недостаткам. Так, резистивный проводник по стоимости обходится ощутимо дешевле, чем саморегулирующийся. Однако, последний позволит автоматически подстраиваться под нужную температуру водостоков, вследствие чего отпадает необходимость использовать датчики температуры.

    Так какой же сделать выбор? Рационально использовать при монтаже обогрева водостоков и кровли оба вида элементов. Их комбинированное применение снижает общую стоимость проекта и положительно сказывается на окончательном качестве системы. Принято для крыши использовать резистивные, а для водоотводов саморегулирующиеся элементы.

    Расчет мощности

    Допустим, у нас на крыше имеется горизонтальный подвесной желоб длиной 11 м, диаметр которого 15 см, и вертикальная сточная труба диаметром 90 мм и длиной 15 м.

    Расчет нужной длины:

    • длина желоба 11 м, соответственно, умножая ее на 2 (в желобе нужно укладывать 2 кабеля), получим в общем – 22 м;
    • длина сточной трубы 15 м – здесь для обогрева хватит одного провода, то есть умножаем на 1, получаем 15 м;
    • Общая длина равна 22 м + 15 м = 37 м.

    Расчет мощности:

    • для данных условий мощность равна 25 Вт на метр погонный;
    • суммарная мощность системы равна произведению длины провода на расчетную мощность – 37 м * 25 Вт/м = 925 Вт.

    Как смонтировать систему?

    Чтобы во всеоружии приступать к монтажу системы рассмотрим наглядно пример схемы обогрева кровли и водостоков и будем придерживаться определенной последовательности.

    Вначале выбираем место установки системы автоматики и управления внутри помещения. Зачастую основной контроллер и аппараты защиты необходимо расположить около электрического распред-щитка. Делается это для удобства монтажа, и позволяет сократить длину кабельно-проводниковых трасс и повысить надежность работы схемы. Подключить контроллер не составит особого труда, так как все его выводы и клеммы подписаны и промаркированы. Человек знакомый с основами электрической разводки и умеющий обращаться с инструментом, быстро сориентируется и выполнит такую работу своими руками.

    Монтаж греющего проводника в водостоках нужно рассматривать исходя из того, что он разделен на четыре составляющие части (желоб, сточная труба, воронка и водоприемник), каждую из которых необходимо подогреть. Для начала необходимо подать в водосточную трубу петлю провода и прикрутить ее в водоприемнике с помощью стальных зажимов. Затем крепим кабель в нижней части сточной трубы как можно выше, располагая его на расстоянии 5 см друг от друга в части трубы, находящейся ближе к дому (по ней обычно и стекает талая вода). Таким же образом крепим проводник и вверху возле нижней части воронки. Важно, если труба состоит из нескольких разборных частей, то в каждой из них нужно организовать промежуточное крепление системы обогрева. В воронке кабель укладывается в форме кольца и прикручивается зажимами в таком положении. Переходим к желобу. В нем провода нужно расположить на боковых противоположных поверхностях. Далее, концы подключаются в распределительной коммутационной коробке к клеммам.

    Совет! Саморегулирующий проводник необязательно укладывать петлей. Подойдет монтаж в одну жилу, конец которой изолируется специальной заглушкой.

    В качестве примера инсталляции греющего элемента возьмем плоскую кровлю. Кабель укладывается в нижней части по периметру черты стекания воды и закладывается во внутренней воронке водостока на расстояние от 400 мм, если сточная труба располагается в здании. Если же труба смонтирована снаружи, то применяют схему «капающей петли». В местах соприкасания парапета и кровли уложенный проводник должен иметь мощность около 60-70 Вт/м2. Также необходимо, чтобы вокруг обогреваемой воронки на расстоянии 2 м был уложен провод как показано на рисунке ниже:

    Последовательность разделки греющего провода показана фото:

    В завершение, когда предыдущие этапы окончены, система управления обогревом водостоков и кровли соединяется с греющими элементами с помощью силовых кабелей посредством переходных распределительных коробок. Также, подключаются все необходимые датчики и аппаратура защиты.

    Наглядно увидеть процесс монтажа системы антиобледенения вы можете на видео:

    Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как сделать обогрев кровли и водостоков своими руками. Надеемся, предоставленная инструкция была для вас полезной и интересной!

    C уважением, Источник: samelectrik

  • Сколько энергии может сэкономить правильно установленная бытовая техника? | Бытовая техника

    Сколько энергии может сэкономить правильно установленная бытовая техника? | Бытовая техника

    С ростом цен на электроэнергию и повышенным вниманием к экологии, все больше людей задумываются о том, как снизить расходы на коммунальные услуги. Одним из факторов, который позволяет значительно сократить энергозатраты, является правильная установка бытовой техники. В этой статье разберем, как установка влияет на потребление энергии и на какие важные моменты стоит обратить внимание, чтобы бытовая техника работала максимально эффективно.
    Сколько энергии может сэкономить правильно установленная бытовая техника?

    С ростом цен на электроэнергию и повышенным вниманием к экологии, все больше людей задумываются о том, как снизить расходы на коммунальные услуги. Одним из факторов, который позволяет значительно сократить энергозатраты, является правильная установка бытовой техники. В этой статье разберем, как установка влияет на потребление энергии и на какие важные моменты стоит обратить внимание, чтобы бытовая техника работала максимально эффективно.

    1. Роль правильной установки в экономии энергии

    Многие полагают, что энергоэффективность бытовой техники зависит исключительно от класса энергопотребления. Однако даже устройства класса А или выше могут потреблять больше энергии, чем заявлено, если они установлены неправильно. Например, холодильник, установленный в слишком теплом месте или вплотную к стене, вынужден работать с повышенной нагрузкой. Это приводит к повышенному потреблению электроэнергии и износу устройства.

    2. Какое оборудование особенно чувствительно к правильной установке?

    Разные виды бытовой техники имеют свои особенности, которые важно учитывать при установке:

    Холодильники и морозильные камеры. Если прибор установлен слишком близко к стенам или рядом с источниками тепла, он потребляет до 30% больше энергии для поддержания нужной температуры. Для экономии важно оставлять небольшое пространство вокруг холодильника, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха, а также избегать установки рядом с плитой или отопительными приборами.


    Стиральные машины и сушилки. Неправильная установка стиральной машины может вызвать дисбаланс барабана, что приводит к увеличению энергозатрат на цикл. Сушилки, установленные в плохо вентилируемых помещениях, требуют больше энергии для сушки из-за недостаточной циркуляции воздуха.

    Кондиционеры и системы вентиляции. Установка кондиционера под прямыми солнечными лучами или в непроветриваемом месте снижает его эффективность. При этом энергозатраты могут увеличиться на 20-30%. Размещение внешнего блока в тени или под навесом и регулярная чистка фильтров позволяет кондиционеру работать с меньшими затратами энергии.

    Водонагреватели. Установка водонагревателя вдали от кухонной зоны или ванной комнаты ведет к потере тепла при транспортировке воды, что требует больше энергии для поддержания нужной температуры. Установка вблизи точек водопотребления поможет сократить теплопотери и энергозатраты.

    3. Советы по правильной установке для экономии энергии

    Чтобы бытовая техника работала эффективно, следуйте этим рекомендациям при установке:
    Холодильники и морозильные камеры: Установите их вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла. Оставьте около 5 см между холодильником и стеной для циркуляции воздуха.

    Стиральные машины: Проверьте уровень установки машины. Не допускайте перекосов — это может вызвать вибрацию и повысить энергозатраты. Используйте максимально короткие и прямые шланги для подачи воды.

    Кондиционеры: Выбирайте место с минимальным солнечным воздействием для наружного блока, а также устанавливайте его так, чтобы обеспечить максимальную циркуляцию воздуха.

    Духовки и плиты: Убедитесь, что они установлены на расстоянии от холодильников и морозильников, так как это позволяет избежать лишней нагрузки на обе техники.

    4. Дополнительные преимущества правильной установки

    Правильная установка техники позволяет не только экономить на счетах за электроэнергию, но и продлевает срок службы приборов. Оборудование, которое не перегревается и не подвергается избыточной нагрузке, требует меньше ремонтов и служит дольше. Например, холодильник, работающий с меньшей нагрузкой, не только снижает расход электроэнергии, но и работает тише.

    5. Примеры экономии энергии

    Вот ориентировочные данные по тому, сколько энергии можно сэкономить, если бытовая техника установлена правильно:

    Холодильники и морозильники: Экономия до 20-30% энергии за счет соблюдения рекомендаций по расположению.

    Стиральные машины: До 10-15% энергии при соблюдении уровня установки и баланса барабана.

    Кондиционеры: Снижение энергопотребления на 20-30% при установке в тенистом месте и регулярной чистке фильтров.

    Водонагреватели: До 15% экономии энергии за счет сокращения теплопотерь.

    Заключение

    Правильная установка бытовой техники — это не просто техническая процедура, но и важный фактор экономии энергии. Следуя рекомендациям специалистов и внимательно подходя к расположению приборов, можно сократить расходы на электроэнергию и продлить срок службы техники.

    С уважением: Источник ►

  • Стильный интерьер маленького загородного домика

    Стильный интерьер маленького загородного домика

    7

    Какое место для проживания Вы бы выбрали? Шумный и грязный мегаполис? А может всё-таки экологически чистое место, в котором нет никакой суеты?

    Что же, решать только Вам! Но будьте уверены, после того, как Вы посмотрите на эти фотографии, то непременно захотите жить именно здесь!

    1

    За последнее время возросла популярность к маленьким домикам. Несмотря на свои размеры, они являются самыми уютными и милыми местами для проживания. Этот замечательный крошечный дом, который находится недалеко от Стокгольма, Швеция.

    Площадь этого домика всего лишь 37м². Что касается внешнего дизайна, то тут всё довольно просто, но красиво. Вы, наверняка, подумали, что в этом доме нужно ходить только по очереди по коридору и невозможно встать в полный рост. Но это не так!

    Мало того, что этот дом выглядит прекрасно снаружи, так ещё и внутри него роскошный интерьер! Именно это будет заставлять Вас задуматься о переезде в это удивительное место.

    2

    Гостиная. Она просто невероятная! Потолок сделан из дерева лиственных пород. Всё настолько хорошо сочетается друг с другом.

    А теперь взгляните на кухню. По фотографии даже и не скажешь, что это помещение очень маленькое. Здесь есть всё необходимое: духовка, раковина, холодильник, а также обеденная зона.

    3

    Ванная комната довольно просторная. За счёт каменных стен и нержавеющей стали, это помещение выглядит просто роскошно!

    4

    Как же не рассказать о спальном месте. Здесь уместилась большая двухспальная кровать. А на случай, если приедут гости, то и для них место найдется! Ведь на чердаке есть уютное место со второй кроватью.

    5

    Ну что, захотели переехать в этот сказочный домик? Не сомневаемся, что Ваш ответ будет положительным! Ведь это действительно невероятное место. Такое превосходное, тихое и чистое.

    Поделитесь этой статьёй со своими друзьями! Возможно, они уже давно мечтают на веранде такого дома попить вкусный кофе!

    Источник ►

  • Превращение однушки в современную двушку

    Превращение однушки в современную двушку

    Маленькая кухня, тесный коридор, единственная комната, да еще и в «хрущёвке». Казалось бы, такому жилью никакой дизайн интерьера не поможет. Но дизайнеру удалось превратить «хруща» в современное жилье с кухней-гостиной и солнечной изолированной спальней.
    Из угловой однушки в хрущевке – просторная двушка! фото, перепланировка, квартира

    .Данный проект — наглядное пособие по бытовому волшебству на тему “получаем двухкомнатную квартиру из однокомнатной”. Унылая хрущебная однушка получает кухню, гостиную и отдельную спальню с гардеробом.

    Бытовое волшебство — из однушки в хрущевке получаем просторную двушку!

    В результате перепланировки стена между кухней и комнатой исчезла, образовав просторную кухню-гостиную. Половина бывшей комнаты стала изолированной спальней.

    Комната в угловой «однушке» имеет два окна — благодаря этой особенности, перепланировка квартиры дала возможность выделить полноценную солнечную спальню.

    Из угловой однушки в хрущевке – просторная двушка! фото, перепланировка, квартира

    Почти вся мебель в квартире — невесомая, светлая, с объемными филенчатыми фасадами. Черные и металлические детали выглядят на таком фоне очень выразительно. Обратите внимание – рисунок гардин перекликается с принтом покрывала и формой ручек для гардероба.

    Из угловой однушки в хрущевке – просторная двушка! фото, перепланировка, квартира

    Интерьер квартиры оформлен в черно-белых тонах. Обои с мелким редким рисунком, На первый взгляд, в горошек, а на самом деле, в цветок, придают помещению дополнительный объем.

    Из угловой однушки в хрущевке – просторная двушка! фото, перепланировка, квартира

    В кухне-гостиной нет штор — ничего не должно мешать свету проникать в комнату. Столешница рабочего стола плавно переходит в подоконник — тут вам и экономия места, и никаких щелей. Так же дизайнер поступила с кухонным столом.

    Конструкция «комод и телевизор» условно разделяет зоны кухни и гостиной (как и плитка на полу), но при этом телевизор закреплен на кронштейне и поворачивается туда, куда в данный момент нужно хозяйке.

    На кухне нет обеденной зоны. Хозяйка квартиры редко готовит дома, а перекусить можно за рабочим столом или столиком у дивана.

    Из угловой однушки в хрущевке – просторная двушка! фото, перепланировка, квартира

    Духовой шкаф и варочная поверхность на кухне не пытаются образовать одно целое. Духовка встроена выше, между шкафов – так гораздо удобнее с ней обращаться. Посудомоечная машина спряталась под варочной поверхностью.

    Из угловой однушки в хрущевке – просторная двушка! фото, перепланировка, квартира

    Чтобы повесить кондиционер, пожертвовали одной секцией стеллажа в гостиной. Почему бы и нет?

    Бытовое волшебство — из однушки в хрущевке получаем просторную двушку!

    Черная ретро-батарея отлично вписывается в концепцию интерьера и играет роль визуальной доминанты в простенке.

    Из угловой однушки в хрущевке – просторная двушка! фото, перепланировка, квартира

    Те же обои, что и в кухне-гостиной, но на «выворот» – в прихожей. Шахматная плитка, темный фон и зеркала создают «эффект лабиринта», отвлекая от тесноты.

    Бытовое волшебство — из однушки в хрущевке получаем просторную двушку!

    Чтобы стиральная машина поместилась в маленькой ванной комнате, ванну заменили душевой кабиной. Пространство над стиральной машиной использовано под дополнительный шкафчик.

    Бытовое волшебство — из однушки в хрущевке получаем просторную двушку!
    Источник ►

  • OLFLEX CLASSIC 110: характеристики, сечения, область применения

    OLFLEX CLASSIC 110: характеристики, сечения, область применения

    [ad_1]

    Достаточно широкое применение на сегодняшний день получил гибкий кабель OLFLEX CLASSIC 110. Благодаря своим конструктивным особенностям и характеристикам он используется в таких отраслях, как машиностроение и энергетика. Помимо этого, данный тип проводника часто используют при монтаже систем вентиляции и кондиционирования, а также в отопительных системах. Чем вызван такой широкий спрос на данный кабель и какие сечения проводника существуют на сегодняшний день мы расскажем далее, предоставив обзор характеристик OLFLEX CLASSIC 110.

    Конструкция

    Первым делом рассмотрим, из чего состоит кабель OLFLEX. Структура проводника представлена медными токопроводящими жилами, покрытыми изоляционным слоем из ПВХ. Все жилы скручены между собой и сверху покрыты оболочкой из специального ПВХ-пластиката, который предотвращает распространение пламени. Производителем (Лапп Кабель) предусмотрена цифровая маркировка жил, однако изоляция у всех черного цвета (кроме заземления, этот провод желто-зеленый).

    На картинке ниже вы можете ознакомиться с конструкцией кабеля:

    Конструкция OLFLEX

    Технические характеристики

    Из основных характеристик OLFLEX CLASSIC 110 хотелось бы выделить:

    1. Номинальное напряжение 300/500 Вольт.
    2. Удельное сопротивление изоляционного слоя > 20 ГОм х см.
    3. Класс гибкости жил: 5.
    4. Диапазон рабочих температур: от -40°C до +80°C при неподвижной прокладке и от -5°C до +70°C в условиях ограниченной подвижности.
    5. Минимальный радиус изгиба 4 диаметра при неподвижной прокладке и 15 диаметров при ограниченной подвижности.

    Говоря о характеристиках нельзя не отметить наружный диаметр и вес кабеля. Эти параметры зависят от сечения токопроводящих жил, поэтому для ознакомления предоставляем к вашему вниманию таблицу сечений кабеля OLFLEX CLASSIC 110:

    Сечения кабеля OLFLEX

    Область применения

    Как мы уже сказали, кабель OLFLEX нашел свое применение в машиностроении, энергетике, механизации и других промышленных отраслях. Это связано с некоторыми особенностями проводника, а именно: устойчивость к химическому воздействию и маслам, хорошая гибкость и стойкость к механическому воздействию.

    Также его применяют в измерительных, контрольных и мониторинговых сетях. Его допустимо прокладывать в сухих и сырых помещениях, однако важно, чтобы не было чрезмерной механической нагрузки на проводник.

    Применение OLFLEX CLASSIC 110 существенно позволяет упростить монтаж в условиях с ограниченным пространством. При этом допускается прокладка кабеля как неподвижная, так и в условиях ограниченной подвижности. Главное исключить растяжение проводника.

    Производитель

    Последнее, о чем хотелось бы рассказать — производитель кабеля OLFLEX CLASSIC 110. Данный тип проводника выпускается немецкой компанией LAPP Group, поэтому качество изготовления на достаточно высоком уровне. Рассматриваемый кабель соответствует VDE регистрации № 7030. Этот сертификат признан в более чем 50-ти странах, в том числе и в РФ. Если вы желаете приобрести LappKabel в Украине, рекомендуем ознакомиться с его ценой в интернет-магазине Электрика Шоп.

    LAPP Group

    На этом мы и заканчиваем обзор технических характеристик OLFLEX CLASSIC 110. Теперь вы знаете, из чего состоит данный кабель и где он может применяться!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Прожиг кабеля: методика, схема, установки

    Прожиг кабеля: методика, схема, установки

    [ad_1]

    При работе электроустановок периодически возникают неисправности связанные как с электрооборудованием, так и с линиями питания. Изоляция со временем теряет свои параметры, трескается или повреждается другим способом. В результате этого происходит утечка тока либо на экран, либо на другую жилу. Для поиска места неисправности отключают концы кабеля и прозванивают, проверяют сопротивление изоляции мегомметром. Если замер сопротивления дал неудовлетворительные результаты приходят к заключению, что необходим ремонт линии. Прожиг кабеля – ответственная и сложная технологическая задача. Главное – это не повредить исправную часть кабеля, т.к. тогда будет необходимо заменять его полностью. При правильном прожиге ремонт линии заключается в удалении неисправного участка и замещении его исправным кабелем с соединительными муфтами. При повреждении соединительной муфты также может потребоваться наращивание кабеля. Далее мы расскажем читателям сайта Самэлектрик, как выполняется прожиг кабеля и какие установки для этого используют.

    Порядок выполнения работ

    В принципе выделяют два вида повреждений – обрыв кабеля или одной из его жил и замыкание. Однако, замыкание не столь однозначно, оно может быть низкоомным и высокоомным. В первом случае, обычная прозвонка покажет КЗ, во втором – нет. Для уменьшения сопротивления поврежденного места необходимо прожечь изоляцию до образования низкоомного замыкания или перевода однофазного замыкания в 2-3-фазное.

    Начальный этап прожига кабеля происходит под высоким напряжением, но с низким током. Под действием высокого напряжения происходит пробой изоляции и начинает протекать ток. Постепенно напряжение пробоя изоляции снижается вместе с сопротивлением поврежденного участка. По мере роста тока и снижения сопротивления, понижают напряжение прожига и повышают ток. Так добиваются снижения сопротивления с десятков кОм до единиц-десятков Ом. Напряжение снижают для ограничения мощности прожига. Этот процесс проводят как при постоянном, так и при переменном токе, алгоритмы работы установки зависят от конкретной модели.

    Прожиг кабеля позволяет локализировать поврежденный участок, как визуально, так и по запаху гари и прочим последствиям процесса.

    Место повреждения изоляции

    Среди типовых ситуаций можно выделить пробой в соединительной муфте. Тогда для прожига характерно снижение сопротивления в процессе выполнения работ и обратное повышение после его завершения. Другой случай, когда поврежденное место находится под водой и протекает практически постоянное значение тока, а сопротивление поврежденного участка остается в пределах 2-3 кОм. После прожига проводят поиск поврежденного места акустическим или индукционным методом.

    При прожиге кабелей под высоким напряжением происходят пробои, а после 5-10 минут повторения процедуры напряжение пробоя снижается, тогда установку переводят на другую ступень прожига.

    Если в процессе проведения прожига места повреждения силовых кабелей напряжение пробоя обратно повысилось, установку вновь переводят на большее напряжение и так, пока не добьются устойчивых низкоомных результатов и образования надежного металлического мостика между жилами.

    Для разрушения металлического соединения, возникшего в результате пробоя, используют импульсные электродинамические воздействия, например, путем разряжения ёмкости двух исправных жил на третью и экран. Или используют ёмкость батареи конденсаторов заряженных до высокого напряжения (порядка 5 кВ) и ёмкости до 200 мкФ. От ёмкости прямо пропорционально зависит энергия разряда.

    При первичном высоковольтном прожиге токи составляют доли и единицы ампер, а при дальнейших понижениях напряжения ток возрастает до сотен ампер. Этой процедурой занимаются специалисты из электролаборатории.

    На картинке изображена одна из схем прожига кабеля, где нижняя жила повреждена:

    Схема поиска места повреждения изоляции

    Установки для прожига и диагностики кабеля

    Такие установки весят достаточно много, а поврежденный кабель приходится искать где угодно: и в тоннеле, и под землей и в кабельной сборке. Поэтому электролаборатории обычно оборудуют передвижные установки на базе автомобилей или автобусов. Кроме установки автомобиль оборудуется бензиновым или дизельным генератором.

    АПУ 1-3М

    Установки для прожига места повреждения силовых кабелей обычно не универсальны, рассчитаны под конкретный ряд напряжений, регулируемых ступенчато или не имеют ступеней регулировки. Приведем несколько примеров:

    • Установка АПУ 1-3М, выдаёт напряжение до 24 кВ, а ток до 30 А.
    • Установка ВУПК-03-25, напряжение 25 кВ, ток – 55А.
    • Установка ИПК-1, комбинированная, состоит из ВПУ-60 и МПУ-3 Феникс, прожигает напряжением до 60 кВ, выходные токи до 20А.

    Низковольтная дожигающая установка: УД-300 и ВП-300, выдает 250 Вольт с током до 300А. Не имеют ступеней регулировки.

    На видео ниже наглядно показано, как работает установка для прожига кабеля УПИ-10:

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Потребление электроэнергии кондиционером на обогрев и охлаждение

    Потребление электроэнергии кондиционером на обогрев и охлаждение

    Вы мучаетесь летом от жары, а зимой от холода? Тогда нужно создать в доме свой микроклимат. Сплит-системы устанавливают для обеспечения комфортной температуры в помещении, как дома, так и на работе. Если в комнате слишком холодно или жарко падает продуктивность работы человека, он себя плохо чувствует и становится вялым. Чтобы избежать этого, можно установить кондиционер. Он может работать как в режиме обогрева, так и на охлаждение. При этом используются не ТЭНы, а физические процессы, происходящие с теплоносителем при изменении давления. Благодаря этому он может согреть зимой и охладить летом. Главный вопрос, который возникает перед приобретением сплит-систем: «Сколько электроэнергии потребляет кондиционер на обогрев и на охлаждение?». Об этом мы и поговорим далее.

    Режимы работы

    Потребление электроэнергии кондиционером связано с тем как он работает, поэтому сначала рассмотрим этот вопрос. Преобразование температуры происходит благодаря тепловому насосу, а он в свою очередь работает за счёт перекачки теплоносителя компрессором и изменения давлений в магистралях. Теплоноситель (фреон) переходит из жидкого в газообразное состояния во внутреннем или наружном блоке в зависимости от того, как он работает: в режиме охлаждения или на обогрев.

    Принцип работы кондиционера

    После достижения заданной температуры (её задаёт пользователь с пульта управления) система переходит в режим ожидания. Когда температура окружающей среды выходит за установленные пределы, он снова переходит в режим работы. Так снижается энергопотребление.

    Отсюда следует: сплит-система работает не постоянно, а периодически. В режиме ожидания она практически не потребляет электричества. Потребляемый ток в этом состоянии нужен для функционирования системы управления. Больше всего потребляет ток компрессор, на втором месте находятся вентиляторы.

    Мощность

    Первый вопрос, который задают при покупке сплит-системы, возникает, когда человек слышит от продавца фразу типа: «Вам нужен кондиционер двенадцатый» или «девятка». Так на жаргоне обозначается тепловая мощность в BTU (британских термических единицах). Если перевести её в киловатты, получится:

    • 7 – 2,0 кВт;
    • 9 – 2,5;
    • 12 – 3,5;
    • 18 – 5,0.

    Чтобы определить какой нужен, разделите площадь, которую вы планируете охлаждать на 10 и получите результат. Например на 25 квадратных метров достаточно девятки.

    То есть чуть меньше 300 Вт на 1 единицу. Частая ошибка – считать потребление электроэнергии по этим единицам. Расходы на самом деле меньше. Но это тепловая мощность или мощность охлаждения сплит-системы. С электрической мощностью у этих чисел мало общего. Следует разделить их на 3 и вы получите потребление электроэнергии в час.

    Характеристики сплит-системы

    Наиболее распространены в квартирах и домах модели «девятки» и «двенадцатки». Их тепловая мощность 2,5 и 3,5 кВт соответственно, а мощность электроэнергии 0,7-0,8 и 0,9-1 кВт соответственно.

    Расчет энергопотребления в месяц, в день

    Расход электроэнергии кондиционером в час зависит от его электрической мощности, которая в свою очередь зависит от типа компрессора. Сколько тратят классические модели, мы сказали выше. Современные сплит-системы используют инверторный компрессор, такие потребляют на 40-60% меньше, значит «девятка» будет потреблять около 0,5 кВт в час и т.д.

    Преимущество инверторных моторов

    Если сплит-система работает 8 часов без остановки, а ночью он находится в выключенном состоянии, например в течении жаркого дня, тогда «девятка» будет потреблять не так много. Фактическое потребление связано с режимом работы «старт-стоп». Кондиционер дольше простаивает, чем работает. Тогда реальное суточное потребление будет около 6,4 кВт (при 8 часах работы). Расходы в день, при московских тарифах на электроэнергию на февраль 2018 года составят:

    5,38р*6,4 кВт=34,432 рубля за восемь часов.

    В месяц, если вы пользуетесь кондиционером каждый день, расход составит:

    6,4*30*5,38р=1032 рубля в месяц за 192 кВт

    Как мы видим из расчётов, реальное потребление кондиционеров вызывает не такие уж и большие расходы, инверторные модели потребляют и того меньше:

    5,38р*3,8=21 рубль, суточный расход.

    В месяц:

    21*30=620 рублей.

    Учтите, что этот расчет ориентирован на 8-ми часовую работу. В сильную жару сплит-система может работать и 24 часа в сутки, тогда расходы будут в 3 раза больше.

    Например, в сутки потребление более мощного «двенадцатого» кондиционера составит почти 24 кВт и расход в 130 рублей. Тогда его работа в месяц обойдется вам более чем в 3000 рублей.

    Не стоит забывать, что это грубый расчёт, не учитывает режим работы, когда температура в комнате установилась до заданной. Компрессор находится в режиме ожидания, и работает только вентилятор (он потребляет мало). Однако он даёт представление о предстоящих тратах и упрощает планирование бюджета.

    Чтобы сократить стоимость эксплуатации, нужна теплоизоляция квартиры и качественные окна. Тогда меньше тепла будет отдаваться квартире окружающей средой, и в ней будет летом прохладнее, а зимой тепло не будет выходить за её пределы. Так расход электроэнергии кондиционером будет меньше, как и счета за электричество.

    В заключение хотелось бы отметить — кондиционер не такой уж и «прожорливый» потребитель. Тот же утюг съедает порядка 2-х кВт, а электрочайник 1,5-2. Максимум потребления электроэнергии приходится на первые часы работы сплит-системы, когда в помещении очень жарко, и нужно значительное охлаждение. Для поддержания температуры уходит меньше электроэнергии. Также потребление зависит от разницы температур в помещениях, при запредельной жаре электричества уйдет больше.

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
  • Откуда берется вода под ящиками в холодильнике и что с этим делать | Бытовая техника

    Откуда берется вода под ящиками в холодильнике и что с этим делать | Бытовая техника

    Небольшое количество воды внутри холодильника многие замечают не сразу. Обычно ее вытирают и забывают, пока через несколько дней ситуация не повторяется.

    Егор Чудицкий, мастер сервисного центра «Фридж Мастер», объясняет, что у каждой системы охлаждения свой сценарий. В капельном холодильнике чаще виноват дренаж, загрузка камеры или перемерзание стенки. В No Frost причина может скрываться за панелью: в сливе оттайки, датчике, ТЭНе, вентиляторе или плате управления.

    Откуда берется вода

    В исправном капельном холодильнике влага появляется на задней стенке, затем стекает в желоб и уходит через сливное отверстие. Если этот путь закрыт крошками, налетом или льдом, вода переливается вниз и собирается под ящиками.

    В No Frost вода появляется иначе. Лед нарастает за внутренней панелью, потом частично тает, но не уходит в поддон. Поэтому влага может появляться в морозилке, под нижними ящиками или даже на полу рядом с холодильником.

    С чего начать проверку

    Прежде чем искать поломку, стоит исключить простые причины. Неплотно закрытая дверь впускает теплый воздух, перегруженная камера мешает циркуляции, продукты у задней стенки направляют конденсат мимо желоба. Слишком сильный режим охлаждения тоже может давать лишний лед и воду после оттайки.

    Если после перестановки продуктов, проверки уплотнителя и среднего режима лужа исчезла, серьезной неисправности может не быть. Если вода возвращается, нужно смотреть дренаж и работу системы охлаждения.

    Krupnyi_plan_prochistki_drenazha_myagkoi_trubochkoi.thumb.png.82e3928b3d90c3636c78664858e0814c.png

    Как понять, что виноват дренаж

    Для капельных моделей характерный признак — вода именно под овощными ящиками. В желобе на задней стенке может стоять влага, а само отверстие выглядит грязным или затянутым слизью.

    Читайте также

    Что можно сделать аккуратно:

    ●       отключить холодильник от сети;

    ●       достать нижние ящики;

    ●       убрать воду из желоба;

    ●       прочистить отверстие мягким ершиком или трубочкой;

    ●       промыть слив небольшим количеством теплой воды;

    ●       проверить, уходит ли вода;

    ●       протереть камеру насухо;

    ●       включить холодильник и понаблюдать.

    Проволоку, нож, спицу и кипяток использовать нельзя. Так можно повредить трубку, пластик или элементы рядом со сливом.

    Когда причина не в засоре

    Иногда дренаж чистый, но вода все равно появляется. Так бывает, если задняя стенка перемерзает, а при оттайке образуется слишком много влаги. Слив не успевает справляться или частично промерзает.

    Насторожить должны подмерзшие продукты, плотный лед на стенке, компрессор без длинных пауз и слабая реакция на регулировку температуры. В таком случае проверяют термостат, температурный датчик, уплотнитель, режим работы компрессора и фактическую температуру в камере.

    Master_akkuratno_snimaet_panel_morozilki_No_Frost.thumb.png.22c8f63797618b843f5d968edca20aeb.png

    Почему в No Frost лучше не лезть глубоко

    У No Frost внешне может быть сухая задняя стенка, но за внутренней панелью при сбое оттайки накапливается лед. Если не работает ТЭН, датчик испарителя, термопредохранитель или плата, лед возвращается снова после разморозки.

    Дополнительные признаки — треск вентилятора, снег в морозилке, лед на дне, слабый холод в холодильной камере и повторное появление воды через несколько дней. Снимать панель силой опасно: за ней находятся вентилятор, проводка, датчики и испаритель.

    Когда вода появляется на полу

    Если внутри камеры сухо, а вода стоит сзади или сбоку холодильника, стоит проверить поддон и сливную трубку. После перевозки, уборки или ремонта трубка может сместиться, а поддон — треснуть или встать неровно.

    Такая причина не всегда связана с охлаждением, но требует осмотра. Вода должна попадать в поддон и испаряться, а не стекать на пол рядом с техникой.

    Master_izmeryaet_temperaturu_i_proveryaet_datchik_v_holodilnoi_kamere.thumb.png.2e4face4eef512f5353ab50080d45550.pngу ов

    Кейс из практики

    К Егору Чудицкому обратились с холодильником, где вода стабильно появлялась под нижним ящиком. Владелец уже прочищал отверстие, но результат держался недолго. При осмотре слив пропускал воду, зато задняя стенка покрывалась плотным льдом даже на среднем режиме.

    После замера температуры мастер проверил датчик. Он передавал неверные значения, из-за чего компрессор работал дольше нужного, камера перемораживала, а дренаж периодически подмерзал. После замены датчика и промывки слива вода стала уходить нормально.

    FAQ

    Почему вода под ящиками появляется снова после прочистки?
    Засор может быть глубже в трубке, дренаж может промерзать, либо холодильник перемораживает из-за датчика или термостата.

    Можно ли прочистить слив шприцом с теплой водой?
    Да, если это капельный холодильник и отверстие доступно. Главное — не давить слишком сильно и не использовать кипяток.

    Почему мокнут продукты на полках?
    Они могут касаться задней стенки, перекрывать циркуляцию воздуха или стоять слишком плотно.

    Что значит лед на дне морозилки No Frost?
    Часто это признак промерзшего дренажа оттайки или сбоя системы оттайки.

    Опасно ли, если вода рядом с розеткой?
    Да. Холодильник нужно отключить и убрать влагу, затем найти источник протечки.

    Почему холодильник перемораживает и течет одновременно?
    При чрезмерном охлаждении образуется лед, который потом тает. Причина может быть в настройках, датчике, термостате или уплотнителе.

    Когда вызывать мастера?
    Если вода возвращается после чистки, появляется лед, трещит вентилятор, камера плохо холодит, продукты подмерзают или течь идет на пол.

    С уважением: Источник ►
    Откуда берется вода под ящиками в холодильнике и что с этим делать | Бытовая техника

  • Зима близко: закрываем теплый контур каркасного дома | Стройматериалы и технологии

    Зима близко: закрываем теплый контур каркасного дома | Стройматериалы и технологии

    Подходит к концу строительный сезон – самое время проверить, успеваете ли вы до наступления холодов завершить те процессы, которые нельзя откладывать на зиму. Один из важнейших – закрытие теплого контура каркасного дома. Что это такое и почему нужно закончить эту работу в срок, рассказывает Василий Аксенов, руководитель технической поддержки направления «Минеральная изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ.

    По контуру

    Теплый контур – это внешние ограждающие конструкции дома, напрямую граничащие с улицей и защищающие его от холода, ветра и атмосферных осадков. К ним относятся наружные стены с окнами и дверьми, кровля или чердачное перекрытие и фундамент. До заморозков их необходимо не только возвести, но и утеплить. Тогда после завершения строительного сезона работы можно будет продолжить: подключить отопление и в комфортных условиях проводить электричество и водоснабжение, выполнять внутреннюю отделку.





    Теплый контур здания обязательно должен быть замкнутым: установлены все двери и окна, а стены, кровля и фундамент – утеплены. Если этого не сделать, тепло покинет помещения, а хозяева будут отапливать улицу, в прямом смысле выбрасывая деньги на мороз.

    Чтобы теплоизоляция работала эффективно, следует уделить особое внимание исключению мостиков холода – неутепленных участков, через которые происходят потери тепла. Часто они образуются в местах примыкания различных конструкций друг к другу (например, стены и кровли), у оконных и дверных проемов, а также при неправильном монтаже утеплителя.

    После завершения строительства исправить эти ошибки будет затруднительно. А они чреваты высокими теплопотерями, сквозняками, промерзанием и намоканием стен, в итоге – дискомфортом в доме и высокими затратами на обогрев. Избежать этих проблем поможет грамотное и своевременное утепление всех конструкций.

    На первый-второй рассчитайсь!

    Теплоизоляцию каркасного дома проводят обычно сверху вниз. Начинают с кровли, потом переходят к стенам и полу.

    В домах, где планируется отапливаемая мансарда, теплоизоляцию устанавливают в скаты кровли. Если проектом предусмотрен холодный чердак, то теплый контур замыкают по чердачному перекрытию, то есть вместо крыши утепляют перекрытие между последним жилым этажом и чердаком, а на кровле укладывают только гидроизоляцию.

    Без нагрузки

    Обычно при утеплении каркасных домов используют минеральную вату – негорючий и удобный в монтаже материал. В таких конструкциях минвата устанавливается враспор между деревянными элементами обрешетки. На кровле – между стропилами, в чердачном перекрытии – между балками, в стенах – между стойками каркаса, на полу – между лагами.

    Читайте также

    В каждом из этих случаев теплоизоляционный слой не испытывает дополнительной нагрузки, так как она распределяется на несущее основание. Поэтому при утеплении можно применять каменную вату легких марок. Она имеет небольшой вес и удобна в монтаже. Кроме того, обладает достаточной сжимаемостью. Это позволяет слегка поджимать плиты при установке, после чего они хорошо восстанавливают форму и плотно прилегают к каркасу. Это же свойство обеспечивает надежную фиксацию минваты и исключает ее сползание со временем.

    Вместе весело шагать

    При возведении каркаса надо заранее рассчитать шаг обрешетки так, чтобы он был на 10-20 мм меньше ширины утеплителя. Например, для минваты шириной 600 мм нужно предусмотреть расстояние между стойками, стропилами или лагами 580-590 мм. Это ускорит монтаж и избавит от необходимости нарезать и подгонять теплоизоляцию под размер.

    Толщина каменной ваты зависит от региона, где строится дом. Для южных широт она меньше, чем на севере и в Сибири. Точно рассчитать этот показатель можно с помощью теплотехнического расчета или калькуляторов, которые часто есть на сайтах производителей теплоизоляции.

    Расчет также рекомендуется выполнить до возведения каркаса. Его глубина напрямую зависит от толщины теплоизоляции. Кроме того, если минеральную вату предстоит укладывать в несколько слоев, рекомендуется, помимо основной обрешетки, установить контробрешетку, в которой расположится один из слоев минваты.

    Разные слои каменной ваты монтируют с разбежкой швов, то есть верхний слой должен перекрывать стыки плит нижнего. Это улучшит теплозащиту и исключит мостики холода.

    Парниковый эффект

    Важнейший этап при строительстве каркасного дома – его паро- и гидроизоляция. Для защиты от влаги с улицы и пара из внутренних помещений применяют гидроветрозащитную мембрану и пароизоляционную пленку соответственно.

    Во всех конструкциях принцип их установки один – пароизоляция закрывает утеплитель изнутри, гидроветрозащита – снаружи. Нужно внимательно следить за порядком их монтажа, чтобы случайно не поменять местами. Последствия будут самыми печальными: влага попадет в конструкцию, а выйти из нее не сможет. В результате – промерзание, гниение и даже разрушение несущих элементов.





    При утеплении чердачного перекрытия пароизоляцию также укладывают со стороны жилого этажа, то есть под минеральной ватой. При этом допускаются два варианта размещения гидроветрозащитной мембраны. В первом – ее располагают сразу поверх минваты, во втором – на скатах кровли, над стропилами и под кровельным покрытием. В этом случае расход гидроветрозащитного материала будет больше, но это откроет перспективы для расширения жилплощади. Например, получится довольно быстро переформатировать холодный чердак в теплую мансарду. Для этого потребуется только установить каменную вату между стропилами скатной кровли, не демонтируя кровельный пирог.

    Вне зависимости от того, находится ли пол первого этажа над улицей (каркасные дома довольно часто стоят на свайных фундаментах) или неотапливаемым подвалом, эту конструкцию также нужно защитить от влаги. Поэтому под утеплителем из каменной ваты укладывают гидроветрозащитную мембрану.

    Важно сохранять полную герметичность мембран и пленок: полотна материалов раскатывают с нахлестом не менее 100 мм, а стыки обязательно проклеивают. Во время монтажа тщательно следят, чтобы не возникли разрывы или проколы. Такие дефекты могут пропустить влагу внутрь конструкции, что приведет к ухудшению теплоизоляционных свойств.

    В завершении устанавливают черновое покрытие – листы OSB или ГВЛ, и финишную облицовку. Теперь морозы строителям не страшны – они могут приступать к отделке.

    Строительство собственного дома – дело, безусловно, приятное, но непростое. Дополнительный комфорт в этом вопросе не повредит. А своевременное закрытие теплого контура как раз поможет его обеспечить – внутренние работы можно будет без проблем выполнять, пока на улице воет ветер и идет снег.

    С уважением: Источник ►