ボイラー修理ビデオ
自分の手で修理をするときは、プロやアマチュアの経験が一番のアドバイスです。おそらく有用なビデオは、故障を特定して修正するのに役立ちます。
冷間溶接を使用してボイラーの漏れをなくすオプションは、このビデオで紹介されています。
ボイラーを洗浄する手順は、ここに明確に示されています。
このビデオは、テスターを使用してボイラーの電気要素をチェックする手順を明確に示しています。
ボイラーの自己修理は、主に損傷した要素の交換に帰着します。タイムリーなメンテナンス、適切な設置、および操作ルールの遵守により、多くの故障を防ぎ、デバイスの寿命を延ばすことができます。
自分の手でボイラーを修理する方法
主な誤動作とそれらを排除する方法を検討してください。
ヒーターの漏れ
電気ボイラーの最も一般的な問題は、漏れであると考えられています。個々の要素が故障したときに、タンクの腐食が原因で発生します。ほとんどの場合、次のようになります。
- 電気腐食につながる接地の欠如。
- 自然な摩耗。
- 安全弁の破損。
タンクが漏れている場合はどうすればよいですか?自分でリークを溶接しないでください。これは、修復不可能な結果につながる可能性があります。
タンクを修理してはいけない理由:
- 外側と内側の部分は切り離せません。
- 現代の技術では、ガラスエナメルが使用されていますが、これは損傷しやすく、修理することができません。
ヒーターを固定しているフランジの下から漏れが発生することがあります。次に、すべての水を排出し、ガスケットを取り外して、その状態を評価する必要があります。破損または摩耗している場合は交換してください。新しいガスケットで誤算しないように、古いガスケットを店に持っていきます。
給湯器なし
お湯の代わりに冷水が流れるとヒーターが壊れます。お湯の不足に加えて、マシンはノックアウトすることができます 接続時のRCD ネットワークへのボイラー。発熱体の問題は、腐食とスケールが原因で発生します。
スケールが発熱体を完全に覆っていることを理解する方法:
- 沈殿するため、取水時にガタガタと音がします。
- 硫黄の匂いがします。
ヒーターが壊れていて機能しないことを確認するには、診断が役立ちます。
- タンクを排水します。
- ヒーターカバーを開けます。
- テスター(220-250 V)を使用して、発熱体の端子の電圧を測定します。
- すべてが順調に進んでいる場合は、マルチメータを抵抗測定モードに設定します。
- メインからヒーターを外します。
- ヒーター接点を外します。
- マルチメータプローブをそれらに取り付けます。
- 壊れたとき、インジケーターは無限大になる傾向があります。
- 部品が動作している場合、0.68〜0.37オームが画面に表示されます。
さらに、ケースに漏れ電流がないことを確認してください。
- 1つのプローブを銅パイプに取り付け、もう1つのプローブを発熱体の接点に取り付けます。
- 漏れがない場合、ディスプレイには1が表示されます。
- ある場合、テスターはマイナス記号または逆に大きすぎる値を提供します。
ヒーターは修理できません。交換する必要があります
モデルに適した部品を選択することが重要なので、部品番号を書き留めるか、店舗に持っていく方がよいでしょう。
水温が通常より高い
給湯量が多すぎる場合は、サーモスタットまたはサーモスタットに問題があります。故障の追加の兆候は、サーモスタットが発熱体をオンにしないときに加熱が不足していることです。診断と修理を行うには、サーモスタットを分解する必要があります。
トラブルシューティング:
- ボイラーをネットワークから切断します。
- すべての水を排出します。
- 壁からタンクを取り外します。
- ふたを取り外します(垂直モデルの場合、ふたは下部にあり、水平モデルの場合は左側にあり、Termexモデルの場合はパネルネジが中央にあります)。
- 写真ではサーモスタットが黄色でマークされています。接点を外し、ケースから取り外します。
これで、部品の保守性を確認できます。最も簡単な方法:
写真のように安全ボタンを押します。
- ライターで銅の先端を加熱します。
- OKの場合、ボタンは無効になります。
マルチメータによる診断は、次のように実行されます。
- テスターノブを最大値に設定します。
- 接点間の抵抗を測定します。
- マルチメータが応答しない場合、部品は修理できません。すぐに交換することをお勧めします。
ボイラーは長時間オンにならず、しばしばオフになります
これは、ヒーターに問題があることも示しています。スケールが原因で、水は非常に長時間熱くなる可能性があり、熱の除去が妨げられるため、電力の消費量が増加します。破損を防ぐために、マグネシウムアノードを時間内に交換してください。これにより、不純物から水が浄化されます。
そのような問題があります:
- アプライアンスの操作中、周囲の機器も熱くなります。これは、プラグがソケットよりも多くの電力を消費するように設計されている場合、またはプラグ間の接触が壊れている場合に発生します。電気技師に電話して確認し、交換することをお勧めします。
- 弱い水圧。冷水が正常に汲み上げられているか確認する必要があります。ミキサーを調べてください、おそらく理由はそれにあります。すべてが正常である場合は、リリーフバルブを検査します。汚れやスケールからそれをきれいにします。
- ボイラーがまったくオンにならない。修理後、デバイスが機能しませんでしたか?電子機器とメインボードを確認する必要があります。この作業は専門家に任せるのが最善です。
これで、ボイラーの主な問題に気づきました。定期点検を行い、浄水器を設置し、ヒーターを適時に清掃すれば、問題は発生しません。
これは興味深いことです。250kWの負荷電力に応じた変流器の計算-あらゆる側面から説明します
給湯器の故障や修理の原因
温水圧力の問題:
- 瞬間電気温水器に必要な電力は8-10kWです。そのような力がなければ、お湯の圧力は十分に強くなりません。それ以外の場合は、細いストリームのみが提供されます。
- 瞬間ガス給湯器の設計上の特徴により、温水圧力が弱い理由はいくつかあります。スケールの形成に伴い、ガスユニットの熱交換器が目詰まりします。水道またはガスカラムフィルターが詰まると、圧力が許容レベルを下回った場合にカラムが自動的にシャットダウンします。
- 電気温水器を保管する理由があります。まず、貯湯器の入口の給水圧力を確認する必要があります。常圧では、入口圧力がチェックされます。パラメータが基準に対応している場合は、ノズルが詰まっていないかチェックする必要があります。ミキサーのメッシュまたは入口のフィルターも、スケールによる目詰まりがないかチェックされます。
給湯器の操作に関する規則に違反することは不可能であることを覚えておく必要があります。
冷水または温水の任意の供給:
- 瞬間給湯器の場合、主な理由は流入する水圧です。電気とガスの両方の瞬間給湯器は、加熱回路にある水を加熱します。水の圧力が高いと出口の水温が下がり始め、圧力が下がると水温が上がります。最新のカラムでは、炎が自動的に減少しますが、水温の変化中の不快感を完全に回避することはできません。この問題の解決策は、一定の水圧を設定することです。
- 貯湯器の場合、ミキサー内のゴム製ガスケットが原因である可能性があります。給湯が60〜90°に達すると、ガスケットも加熱され、膨張して狭い隙間を覆います。お湯の蛇口を緩め、沸騰したお湯を注ぎ始めます。自分の手でこの問題を解決するには、セラミックガスケットまたはカートリッジ付きの蛇口と交換する必要があります。また、温水出口管の断線や腐食が原因である可能性があります。
チェックバルブからの漏れの形での誤動作の修理:
- チェックバルブのチェック(正常なバルブの接続);
- システム内の水圧をチェックします(給湯器の入口に圧力計を取り付けます)。
- 拡張タンクの設置。
デバイスの頻繁な操作の形での給湯器のRCDの誤動作:
- デバイスに障害があります。
- 誤った接地。
原則として、RCDは修理を目的としていないため、交換する必要があります。
給湯器タンクの漏れの形での誤動作:
- 体の場所から漏れが発生した場合は、内部タンクの減圧が原因です。
- プラスチックカバーの下から漏れが発生した場合、2つの理由が考えられます。
- 工場での不適切な位置合わせまたはクリーニング、またはゴム製ガスケットフランジの欠陥の結果。
- 他の開口部または継ぎ目からの漏れ。この場合、給湯器の修理は無意味です。
給湯器の漏れをチェックする前に、給湯器の電源を切り、下部カバーを取り外す必要があります。
給湯器の装置のスキーム。
給湯器の少量のお湯の形での誤動作:
電気温水器の場合、主な理由は間違った接続です。このタイプの給湯器の重大な欠点は、一定量の温水であるため、給湯器によってどのくらいの水が加熱されるかを確認する必要があります。
給湯器の欠如という形での機能不全:
- サーモスタットと発熱体の電気的接続が不十分(サーモスタットと発熱体端子の接続を確認する必要があります)。
- スイッチをオンにすると、サーマルリレーの保護が機能し始めます(回路ブレーカーを再起動します)。
- 電気回路の誤動作(回路のすべてのコンポーネントを確認してください)。
デバイスと動作原理
一般的に、私たちは水を蓄積して加熱することができる3つのタイプのデバイスについて話すことができます:
- 電気温水器;
- 間接暖房ボイラー;
- ガス水タンク。
これらのデバイスはすべて、同じ原理で同様の設計と機能を備えています。それらは、水が加熱される熱源のみが異なります。この場合、ヒーターの役割は、発熱体、冷却剤が供給されたコイル(ボイラーなど)、ガスバーナーによって実行できます。構造的には、すべてのボイラーは壁に取り付けられたタンクの形をしており、その内面は断熱材で覆われています。
。下部にあるパイプから冷水が入り、上部から加熱液の選定を行います。
すべてのボイラーのヒーターは下部にあります。タンク内の水は希望の温度に加熱され、所有者が本来の目的に使用します。必要な温度を維持し、必要に応じて修正するには、給湯器 内蔵サーモスタット。また、ボイラーには、ユーザーが水の加熱度を制御できる温度計と、不当な液体の漏れを防ぐ安全弁が装備されています。
ボイラーからお湯が流れない:なぜそしてどのようにそれを修正するか
貯湯器の機能は、設定された水温を達成し、維持することです。長期間使用した後、ジェット圧力が弱くなったり、温水ではなく冷水が蛇口から流れ出る場合があります。これらの問題は、次のような機器の不適切なメンテナンスの結果として発生します。
- 発熱体上のスケール堆積物;
- 減圧弁の故障;
- サーモスタットの故障;
- ミキサーの汚染;
- 加熱モードが正しくありません。
装置の電源を入れる前に、ライザーへの給湯を止め、ミキサーの蛇口を開く必要があります。これを行わないと、タンクからの空気が出ず、タンクが満タンになりません。また、温水はライザーを通って隣人に行き、冷水はボイラーから流れるか、完全に流れなくなります。
故障の原因を突き止めるには、まずミキサーバルブをオンにし、アプライアンスをメインから切り離し、タンクを空にして検査を続行する必要があります。自分でトラブルシューティングできる場合があります。
規模
硬水と高温は、ボイラーと加熱コイルの壁に塩が急速に堆積する原因となります。スケールは水を加熱するプロセスを複雑にし、熱除去の違反は発熱体の燃え尽き症候群につながる可能性があります。検査中に電気ヒーターが堆積物の層で覆われていることが判明した場合は、次の手順を実行する必要があります。
- 保護カバーを取り外します。
- 発熱体が取り付けられているボルトを緩めます。
- 部品をクエン酸の溶液に浸して取り外し、清掃します。
- スパイラルを所定の位置に取り付けます。
- テスターを使用して連絡先を確認します。
発熱体を洗浄した後、動作している場合、設計は逆の順序で組み立てられます。しかし、スパイラルが故障した場合はどうすればよいでしょうか。この場合、燃え尽きた電気発熱体を交換する必要があります。
発熱体のスケール
減圧弁
給水システムでは、2.5気圧から7気圧への圧力サージが発生します。このような落下による変形からボイラーを保護するために、特別なレギュレーターがボイラーの入口に取り付けられています。このユニットを正しく設定すると、アキュムレータと蛇口からの水が同じ力で流れます。タンクへの入口とタンクからの出口の圧力は同じでなければなりません。デバイスからの水圧が弱すぎる場合は、ギアボックスを調整するか、ギアボックスを交換する必要があります。
冷水パイプの圧力が低いと、ボイラーからの給水が不十分になる可能性もあります。これを確認するには、冷水でバルブをオンにする必要があります。それが細い流れで流れるか、完全に存在しない場合は、おそらく修理作業が進行中です。
減圧弁
サーモスタット
サーモスタットが発熱体をオンにしない場合、水加熱は発生しません。次のようにパーツのトラブルシューティングを行うことができます。
- 接点を外し、サーモスタットをハウジングから取り外します。
- 安全ボタンを押します。
- 銅の先端を加熱します(要素が機能している場合、ボタンはオフになります)。
- マルチメータを使用して、接点間の抵抗を測定します。
おそらく、過熱保護が機能し、デバイスは正常に動作するように復元されました。テスターが無音の場合、サーモスタットが故障しているため、交換する必要があります。
サーモスタットの交換
ミキサー
水はボイラーから細い流れで流れ出します。これは、ミキサーが詰まっていることを示している可能性があります。ミキサー本体から注ぎ口を緩め、破片からフィルターメッシュを洗い流し、ブラシで内側の輪郭に沿って歩き、構造を組み立て直す必要があります。温水蛇口バルブの故障も、水圧低下の原因となる可能性があります。コンポーネントが非常に摩耗している場合は、新しいミキサーを購入することをお勧めします。
ボイラー入口にフィルターシステムを設置すると、消耗品の頻繁な交換を回避するのに役立ちます。
ボイラーの誤動作:ドライブの最も脆弱な部分
デバイスを購入した後、インストールする前に、技術文書を注意深く読む必要があります。これは、デバイスの設計、個々の部品の位置、適切な設置と操作の手順を反映します。
問題に正しく対応して解消するためには、漏れの場所を特定し、原因を特定する必要があります。
考えられる誤動作は、以下に関連している可能性があります。
- ケースの保護ガスケットが摩耗している
- 誤動作は、発熱体の動作によって引き起こされます。交換が必要です。
- サーモスタット、温度センサーが故障しています。高品質のボイラーでは、通常、互いの作業を制御するいくつかの冗長デバイスが設置されます。
- 漏水は、冷水供給と温水出口の接続パイプの領域で発生しました。おそらく、接合部のシールが不十分なため、設置段階で問題が発生しました。
多くの場合、ドライブを保護するために安全弁がドライブシステムに接続されています。この要素のおかげで、デバイスの故障の数が大幅に減少します。
品種
発熱体は、サイズ、電力、および形状が大幅に異なる場合があります。電気温水器の発熱体の交換は、工場で装置に取り付けられたものと同じモデルの発熱体でのみ実行する必要があります。まず、給湯器に「ウェット」または「ドライ」タイプの発熱体が取り付けられているかどうかを確認する必要があります。
ドライ
「乾式」設計の発熱体では、発熱体と加熱された液体との相互作用の可能性は完全に排除されます。このような製品は、タンク内の水から要素を物理的に分離する狭い金属製の空洞に配置されます。この設計上の特徴のおかげで、給湯器の発熱体の交換は、ボイラーから液体を取り除くことなく実行できます。
注意! 「乾式」タイプの発熱体の主な欠点は、動作温度が高いことです。水への熱伝達は、セラミックまたはエアギャップを介して実行されます。これにより、液体冷却の影響が大幅に減少します。
製品の故障の可能性を減らすために、最大許容温度に達したときに機能する信頼性の高いサーマルリレーの設置が可能になります
熱はセラミックまたはエアギャップを介して水に伝達され、液体冷却の影響を大幅に低減します。製品の故障の可能性を減らすために、最大許容温度に達したときに機能する信頼性の高いサーマルリレーを設置することができます。
濡れた
湿式発熱体は、ボイラーの内部タンクに直接取り付けられる標準的なスパイラル部品です。そのような要素は、原則として、「ドライ」製品と比較して大きいですが、それらのコストははるかに低くなります。
注意! 「ウェット」発熱体の欠点は、加熱された水に大量の不純物が含まれている状況ですぐに故障する可能性があることです。結果として生じるスケールは、製品の過熱とその故障につながる熱の完全な伝達を防ぎます。
「ウェット」エレメントの交換にはかなりの時間がかかります。新しい発熱体を取り付ける必要がある場合は、タンクから最後のリットルまで液体を完全に排出する必要があるためです。
ボイラーの故障の種類とその考えられる原因
ボイラーの故障には多くの理由があり、そのほとんどは自分の手で修理することができます。
- ボイラーは水を加熱しません。原因は、発熱体またはデバイスの電気システムの故障である可能性があります。水が非常に長時間加熱されると、発熱体に塩のスケールの大きな層が蓄積し、それを取り除く必要があります。また、スケールにより、デバイスの電源が頻繁にオンまたはオフになる可能性があります。
- 水が過熱しています。サーモスタットの故障が原因である可能性があります。
サーモスタットには特殊な温度センサーがあり、水が所定の限界まで加熱されると、発熱体が自動的にオフになります。
タンク漏れまたはフランジ下からの漏れ。問題は、腐食または機械的ストレスの結果としてのタンクの損傷である可能性があります。その理由は通常、接地の欠如または部品の自然な摩耗です。
多くの場合、タンクからの漏れの原因は、発熱体フランジが本体に押し付けられるゴム製ガスケットの摩耗です。
- プラグまたはソケットが熱くなります。通常、過熱は、ヒーターの電源入力と電気配線の機能の不一致、または接触の緩みが原因で発生します。
- ボイラー内の異音。考えられる理由の中には、発熱体のスケール、水道管が狭すぎる、または交換が必要な逆止弁の故障などがあります。
- ディスプレイにエラーが表示されます。電子機器を内蔵したデバイスは、電力サージの結果として誤動作する可能性があります。この場合、電子モジュールが故障し、修理または交換する必要があります。
エラー表示は、多くの場合、電子モジュールの故障の結果であり、通常は交換が簡単です。
- お湯は出ていません。これは、サーモスタットまたは発熱体が故障している(固定が不十分)ことを意味します。
- お湯が入りすぎたり、蒸気が発生したりします。その理由は、ボイラーの接続の誤りまたはサーモスタットの故障にある可能性があります。
- 水温が低い。サーモスタットの温度レジームが正しく設定されていないか、発熱体が取り付けられているか、故障しています。
- お湯は黒です。その理由は、硬すぎる水によって引き起こされる腐食です。ボイラーの交換が必要な場合があります。
- ボイラーが変形(膨潤)している。その理由は、デバイスの製造元から提供されていない高圧です。圧力調整器を取り付ける必要があります。
圧力調整器は、ボイラーが設計されている制限内に水圧を維持します
- ボイラーは通電されています。これは、ケーブルが損傷している、発熱体が破裂している、または電子パネルまたは制御盤が故障していることが原因である可能性があります。
- ボイラーがオンにならない。その理由は水圧が低いためかもしれません。各デバイスの説明には、圧力の公称値が示されています。これにより、デバイスの高品質な動作が保証されます。接点が焼損した場合にも同じ問題が発生する可能性があり、最終的には固定が弱くなるために崩壊します。したがって、定期的に締める必要があります。
- ボイラーはオフになりません。オフボタンが溶け、温度センサーが故障しているため、給水が停止した後、リレー接点が固着し、発熱体をオフにできません。
- 発熱体はしばしば燃え尽きます。その理由は、エレメントのスケールが大きいか、ユニットが正しく取り付けられていないことが原因である可能性があります。
発熱体に大きなスケールの層が形成されると、発熱体は強度を増して機能し始め、すぐに燃え尽きます
- ボイラー内の空気の外観。チェックバルブの故障やガスケットの漏れにより、システムに空気が入る可能性があります。
- ボイラーが水を通過させないか、間接加熱ボイラーがボイラーを認識しません。これは、デバイスが正しく接続されていないことを示している可能性があります。
- 間欠泉は口笛を吹いたり、音を立てたり、吹いたりします。この動作は、ガス圧が低い、煙突のドラフトが不十分、パイロットバーナーウィックが汚れていることを示している可能性があります。熱交換器にスケールが付着したり、異物が入ったりするとホイッスルが鳴ります。誤動作は、炎の燃焼力を調整するバルブの欠陥が原因で現れることもあります。
- パイプは給湯器から引き裂かれました。原因は、デバイスの接続の誤り、ファスナーとガスケットの摩耗、または水圧が高すぎることが原因である可能性があります。
ボイラーはどのように機能しますか
貯蔵型とフロー型の給湯器を区別します。 1つ目は、発熱体が取り付けられた大きな容器で構成されています。水はデバイスに入り、特定の温度でそこに保管されます。
サーモスタットに接続された温度センサーの助けを借りて、温度は設定されたレベルに維持されます。熱エネルギーの損失を防ぐために、貯蔵タンクの本体は断熱材の層で覆われています。
ボイラーを使用する前に、故障を防ぐために、その装置、技術仕様、および操作に関するメーカーの推奨事項を検討する必要があります。
フローモデルの動作は異なります。ハウジングと発熱体もありますが、内部に水は蓄えられていません。水の流れが体を通過し始める瞬間にデバイスがオンになります。液体はすぐに希望の温度まで加熱されます。これらのデバイスはストレージモデルよりも強力であり、より多くの電力を消費します。しかし、それらの寸法はコンパクトで、設置は少し簡単です。
それでも、日常生活では、給湯器の累積バージョンがより頻繁に使用されます。さまざまなタイプのデバイスの内訳は類似しており、ほぼ同じ方法で排除されます。
給湯器の操作を自動化するには、サーモスタットを使用してください。この要素は、熱センサーを使用して現在の状態に関するデータを受け取ります。入ってくる情報に基づいて発熱体のオンとオフを切り替えます。これは、ドライブ内の最適な温度を維持するだけでなく、エネルギーを節約することも可能にします。
また、重大な事故の原因となる危険な水の過熱を防ぎます。
水道管が接続されている場所でボイラーが漏れた場合、装置の設置が原因である可能性が高く、接続を再シールする必要があります
お湯は徐々にタンクから取られ、配管からの冷たい流れに置き換えられます。この時点で、通常、発熱体がオンになります。ボイラーのお湯を長期間使用しないと、冷える場合があります。温度が低すぎると、発熱体をオンにする信号も発生します。
適用される発熱体に応じたヒーターの種類
「乾式」および「湿式」発熱体を備えたボイラーがあります。最初のバージョンでは、発熱体は特別なフラスコに配置され、2番目のバージョンでは水と直接接触しています。どちらのモデルにも特定の利点があります。ボイラーの修理に関しては、「ウェット」の発熱体よりも「ドライ」の発熱体を交換する方がはるかに簡単であると考えられています。これは、フラスコから取り外して新しいエレメントをそこに置くだけでよいためです。
「ウェット」発熱体の場合、最初にタンクから水を完全に排出してから、交換する必要があります。通常、「乾式」発熱体は「湿式」バージョンよりも生産性が低いため、1つではなく、2つのそのような発熱体がボイラーに取り付けられることがほとんどです。
「乾式」発熱体は「湿式」発熱体ほど生産的ではありませんが、タンクから水を排出する必要がないため、交換はやや簡単です。
操作の特殊性のために、「乾式」発熱体はしばしば燃え尽きて交換する必要があります。したがって、「湿式」発熱体を備えたモデルがより一般的です。最新世代の非常に信頼性の高い「乾式」発熱体を備えた最新のボイラーも見つけることができますが、そのような装置のコストは高すぎる可能性があることは注目に値します。
ただし、発熱体の種類は、動作中に形成されるスケールの量には影響しません。しかし、「ウェット」エレメントのスケールが表面に直接堆積している場合、「ドライ」加熱エレメントを使用すると、堆積物が保護フラスコに蓄積します。