Woda, która wpływa do Twojego domu powinna płynąć tylko w jednym kierunku. Czysta woda wpływa, a brudna wypływa. I zazwyczaj tak to właśnie działa. Czasami jednak, przepływ wody zmienia kierunek, więc brudna woda płynie z powrotem w kierunku czystej. Kiedy to się dzieje, masz przepływ zwrotny na rękach.

Pomyśl o odpadach, które spłukujesz w toalecie lub brudnej wodzie, która wypływa ze zmywarki lub pralki. Wyobraź sobie, że ta brudna woda dostaje się do czystej wody w twoim domu – wody, którą pijesz i w której się kąpiesz. Mimo że Stany Zjednoczone mają jedne z najbezpieczniejszych wód publicznych na świecie, w kraju tym odnotowuje się do 32 milionów przypadków ostrych chorób żołądkowo-jelitowych rocznie, a cofanie się zanieczyszczonej wody jest jedną z przyczyn tego zjawiska. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) odnotowało 57 ognisk chorób przenoszonych przez wodę w latach 1981-1998, które wynikały z połączeń krzyżowych prowadzących do przepływu zwrotnego. Ogniska te spowodowały ponad 9 700 zachorowań.

Inwestowanie w urządzenia zapobiegające przepływowi zwrotnemu, aby zapobiec temu scenariuszowi, jest doskonałym pomysłem. Należy również zainwestować w regularne testy przepływu wstecznego, aby upewnić się, że pierwsza linia obrony przed skażoną wodą działa prawidłowo.

Co to są zawory zwrotne i co mogą one zrobić dla Twojego domu? Ten artykuł odpowiada na te pytania, wyjaśnia jak zapobiegać przepływowi zwrotnemu i omawia znaczenie testowania przepływu zwrotnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa wody w Twoim domu.

Spis treści

Co to jest testowanie przepływu zwrotnego?

Backflow występuje, gdy woda odwraca kurs i zaczyna płynąć w niewłaściwym kierunku. Może dojść do poważnego skażenia, prowadzącego do chorób, a nawet wypadków śmiertelnych. Z tego powodu ważne jest, aby sprawdzić przepływ zwrotny i natychmiast zająć się wszelkimi problemami.

Są dwa główne powody, dla których może wystąpić przepływ zwrotny: cofka i ciśnienie zwrotne.

  • Cofka: Wsteczny przepływ zwrotny występuje, gdy woda zmienia kierunek z powodu spadku ciśnienia wody. Najczęściej ma to miejsce z powodu pęknięcia sieci wodociągowej. Samochód może uderzyć w hydrant przeciwpożarowy i spowodować, że woda wyleje się w powietrze, tworząc ten sam efekt próżni. Powiedzmy, że w pobliżu hydrantu pożarowego znajduje się pralnia, podłączona do tego samego systemu wodnego. Spadek ciśnienia wody z powodu pęknięcia hydrantu mógłby wessać brudną wodę z prania z powrotem do czystej wody, tak jak osoba zasysająca wodę przez słomkę. Lub w domu, wąż ogrodowy – najczęstszą przyczyną przepływu zwrotnego – może doświadczyć utraty ciśnienia i ssać brudną wodę z powrotem z ogrodu do zaopatrzenia w wodę pitną.
  • Backpressure: Backpressure występuje nie z powodu spadku ciśnienia wody, ale z powodu wzrostu ciśnienia wody – wyobraź sobie dmuchanie przez słomkę i pchanie wody z powrotem do szklanki zamiast. Dzieje się tak, gdy ciśnienie w sieci wodociągowej jest wyższe niż ciśnienie w źródle wody. Powiedzmy, że czysta woda płynie przez system irygacyjny na nawożone pola. Jeśli sprzęt do nawadniania zatkał się, zatkanie może spowodować wzrost ciśnienia wody i zmusić zanieczyszczoną nawozami wodę do cofnięcia się do źródła czystej wody. Awarie pomp, wzrost ciśnienia w kotle i słabe ciśnienie w podwyższonych zbiornikach magazynowych mogą również prowadzić do powstania ciśnienia wstecznego i przepływu zwrotnego.

Co to jest badanie przepływu zwrotnego? Testowanie przepływu zwrotnego ocenia system hydrauliczny, aby sprawdzić, czy występuje przepływ zwrotny. Na szczęście, proces ten jest stosunkowo szybki i łatwy.

W testach przepływu wstecznego, hydraulik ocenia, jak dobrze działają zabezpieczenia przed przepływem wstecznym. Zapobiegacze przepływu zwrotnego to urządzenia w systemie hydraulicznym, które utrzymują przepływ wody w odpowiednim kierunku. Działają one jako bariery zapobiegające przedostawaniu się szkodliwych zanieczyszczeń do zasobów wody pitnej społeczności.

Zapobiegacze przepływu wstecznego są często zlokalizowane w połączeniach krzyżowych, które łączą czystą wodę z zastosowaniami, w których jest ona używana. Na przykład, zawory zwrotne są często obecne w urządzeniach takich jak systemy nawadniania zraszaczami, aby zapobiec cofaniu się nawozów chemicznych lub obornika do sieci wodociągowej i zanieczyszczaniu wody pitnej. Są one obowiązkowe w systemach hydraulicznych, które mogą zawierać niebezpieczne chemikalia, płyny przemysłowe, nawozy lub dodatkowe źródła wody. Ale są one niezbędne do ochrony domu, jak również.

Podczas badania przepływu zwrotnego, certyfikowany hydraulik otworzy i zamknie zawory urządzenia zapobiegającego przepływowi zwrotnemu lub zespołu, aby upewnić się, że działa tak, jak powinien. Hydraulik oceni zawory pod kątem wycieków, ruchu manometru i innych charakterystycznych wskaźników nieprawidłowego działania.

Jeśli zawory działają prawidłowo, wszystko będzie gotowe – jeśli nie, hydraulik może najprawdopodobniej wykonać kilka szybkich napraw, aby utrzymać wodę w domu bezpieczną i czystą.

Jakie znaczenie ma testowanie przepływu wstecznego?

Testowanie przepływu wstecznego jest niezbędne do złagodzenia szkodliwych skutków przepływu wstecznego. Niektóre korzyści z testowania przepływu wstecznego obejmują następujące elementy:

  • Zapobieganie chorobom: Wiele problemów związanych z przepływem zwrotnym występuje z powodu cofania się ścieków. Taki przepływ zwrotny rozprzestrzenia fekalia i bakterie coli do czystej wody i drastycznie zwiększa prawdopodobieństwo zachorowania na poważną infekcję. Ogniska chorób takich jak czerwonka, dur brzuszny i salmonella wystąpiły z powodu zanieczyszczenia fekaliami związanego z przepływem zwrotnym. Inne szkodliwe bakterie są powszechnie spotykane w ściekach i mogą powodować objawy grypopodobne, takie jak bóle mięśni, gorączka, nudności i wymioty. Giardia, Campylobacter, Shigella, E. coli, a nawet norowirus mogą być również przenoszone przez wodę i powodować choroby przewodu pokarmowego.
  • Ochrona przed metalami ciężkimi: Zanieczyszczenie metalami ciężkimi może również wynikać z przepływu zwrotnego, chociaż ten problem jest bardziej prawdopodobny w miejscach publicznych, takich jak restauracje, gdzie na przykład woda gazowana może rozpuścić miedź w dozownikach sody i doprowadzić do zatrucia miedzią. Metale ciężkie takie jak arsen, chrom lub ołów stosowane w galwanizacji metali mogą również przenikać do wody, cofać się i powodować choroby w firmach komercyjnych lub w domach.
  • Zapobieganie zanieczyszczeniom chemicznym: Odpady chemiczne, takie jak środki owadobójcze, herbicydy i związki takie jak wodorotlenek sodu mogą przeniknąć do systemów hydraulicznych poprzez przepływ zwrotny. Po przedostaniu się do systemu hydraulicznego te substancje chemiczne mogą powodować zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.

Typy urządzeń zapobiegających przepływowi zwrotnemu

Urządzenia zapobiegające przepływowi zwrotnemu zazwyczaj występują w dwóch różnych typach: urządzenia zapobiegające przepływowi zwrotnemu i zespoły zapobiegające przepływowi zwrotnemu.

Urządzenia zapobiegające przepływowi zwrotnemu

Urządzenia zapobiegające przepływowi zwrotnemu mogą zatrzymać odwrócenie przepływu w systemie hydraulicznym. Po zainstalowaniu są one jednak niemożliwe do przetestowania, ponieważ brakuje w nich zaworów odcinających zawór wlotowy, zaworów odcinających zawór wylotowy i zaworów testowych.

Przerywacze próżni atmosferycznej

Przerywacz próżni atmosferycznej, znany również jako antysyfon atmosferyczny, jest jednym z typów urządzeń zapobiegających przepływowi zwrotnemu. Dwa powszechne przykłady to domowe przerywacze próżni i mrozoodporne ścienne baterie hydrantowe. Atmosferyczny przerywacz próżni jest generalnie mniej niezawodnym i skutecznym urządzeniem zapobiegającym przepływowi zwrotnemu niż zespoły zapobiegające przepływowi zwrotnemu, które omówimy poniżej.

Atmosferyczny przerywacz próżni opiera swoje działanie na ciśnieniu powietrza, a nie na ciśnieniu wody. Zawiera on zawór wlotu powietrza, który pozostaje zamknięty, jeśli woda płynie w odpowiednim kierunku. Jeśli przepływ wody się odwróci, zawór wlotu powietrza otwiera się, aby zapobiec cofaniu się wody.

Koszt może być czynnikiem, gdy konsumenci rozważają atmosferyczny wyłącznik próżniowy. Zamiast być instalowane w jednym centralnym miejscu, atmosferyczne przerywacze próżni są instalowane za każdym zaworem kontrolnym na rurze lub w każdej strefie systemu tryskaczowego. Tak więc w przypadku złożonych systemów hydraulicznych z wieloma zaworami, atmosferyczne przerywacze próżni nie są typowym rozwiązaniem ekonomicznym.

Kilka innych ograniczeń utrudnia skuteczność atmosferycznych przerywaczy próżni. Na przykład, zespoły te nie mogą chronić przed przepływem zwrotnym w przypadku chemizacji, czyli stosowania chemicznych pestycydów lub nawozów poprzez wodę do nawadniania. Nie mogą być również stosowane w systemach, w których będą pod stałym ciśnieniem, np. w instalacjach hydraulicznych z zaworami odcinającymi za nimi. Z tego samego powodu, chociaż chronią one przed cofaniem się wody, nie mogą chronić przed przeciwciśnieniem. Atmosferyczne przerywacze próżni muszą być również zainstalowane co najmniej 6 cali powyżej wszelkich rurociągów za nimi.

Zespoły zapobiegające przepływowi zwrotnemu

Zespoły zapobiegające przepływowi zwrotnemu, z drugiej strony, zawierają wszystkie wymagane zawory i odcięcia do testowania, więc mogą i powinny być poddawane regularnym testom w celu zapewnienia ich skutecznego działania. Poniżej przedstawiono kilka popularnych typów zespołów zapobiegających przepływowi zwrotnemu:

Podciśnieniowe przerywacze próżni

Podciśnieniowy przerywacz próżni (PVB) jest jednym z najczęstszych typów przerywaczy przepływu zwrotnego. Jego konstrukcja jest prosta i intuicyjna, jest stosunkowo ekonomiczny w zakupie i użytkowaniu, a także łatwy w konserwacji i naprawie. Zespół PVB składa się z kilku różnych części:

  • Wlotowego zaworu odcinającego i korpusu zaworu, który zawiera ciśnieniowy przerywacz próżni
  • Sprężynowych zaworów zwrotnych zaprojektowanych tak, aby zamykały się, gdy przepływ wody ustanie
  • Zaworów testowych
  • Wylotowego zaworu odcinającego

Zespół PVB posiada również zawór wlotowy powietrza, który otwiera się, gdy ciśnienie w układzie wewnętrznym jest wyższe niż ciśnienie zewnętrzne, zapobiegając w ten sposób cofaniu się wody.

Odporne na zalanie przerywacze próżni

PVB mogą czasami przeciekać wodę, ale konsumenci mogą szukać modeli odpornych na zalanie do wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych, aby pomóc w zapobieganiu wyciekom wody. Odporne na zalanie przerywacze próżni (SVB) rozwiązują problem nieszczelnych zespołów. Są one podobne w konstrukcji do PVB, ale mają dodatkowe uszczelnienia membranowe, aby nie dopuścić do wycieku wody z wlotu powietrza, gdy zespół znajdzie się pod ciśnieniem.

Jak zwykłe PVB, odporne na wyciek przerywacze próżni chronią przed przepływem wstecznym, ale nie przed ciśnieniem wstecznym.

Podwójne zawory zwrotne

Zespół podwójnego zaworu zwrotnego (DCVA) jest kolejnym częstym wyborem do zapobiegania przepływowi wstecznemu w wewnętrznych i zewnętrznych systemach hydraulicznych. Jest to najczęstszy typ zaworu zwrotnego do stosowania pod ziemią lub w linii.

Podwójny zawór zwrotny zawiera zwykle wlotowy zawór odcinający i korpus zaworu z dwoma sprężynowymi, niezależnie działającymi zaworami zwrotnymi, czterema zaworami testowymi i wylotowym zaworem odcinającym. DCVA może być instalowany poziomo lub pionowo – instalacja in-line oznacza, że zawór będzie zainstalowany równolegle do rurociągu, niezależnie od tego, w którą stronę biegnie rurociąg. Inaczej niż w przypadku instalacji PVB, DCVA nie musi być zainstalowany co najmniej stopę powyżej najwyższego punktu instalacji wodno-kanalizacyjnej. W przeciwieństwie do PVB, DCVA może chronić zarówno przed przepływem zwrotnym, jak i przeciwciśnieniem, ale zazwyczaj nie może chronić przed przepływem zwrotnym chemicznym. Są one przeznaczone do użytku tylko w scenariuszach o niskim zagrożeniu.

Zespół przepływu wstecznego o zredukowanej zasadzie ciśnienia

Zespół przepływu wstecznego o zredukowanej zasadzie ciśnienia (RP), znany również jako zespół strefy zredukowanego ciśnienia, jest jednym z najbezpieczniejszych i najbardziej niezawodnych urządzeń zapobiegających przepływowi wstecznemu na rynku. Jest również jednym z najdroższych i jednym z najbardziej skomplikowanych w instalacji i konserwacji, więc konsumenci będą musieli dokładnie rozważyć te za i przeciw.

Zespół RP zazwyczaj składa się z wlotowego zaworu odcinającego, zaworu zwalniającego różnicę ciśnień, który rozdziela dwa niezależne sprężynowe zawory zwrotne, cztery zawory testowe i wylotowy zawór odcinający. Zawiera on również mechanicznie niezależny zawór nadmiarowy do utrzymania strefy niskiego ciśnienia między zaworami zwrotnymi.

Zespoły te mogą być instalowane w szeregu różnych konfiguracji. Instalacja podziemna wymaga zazwyczaj prostej, liniowej instalacji, natomiast instalacja naziemna pozwala na bardziej kompaktową instalację w celu zachowania przestrzeni. Zazwyczaj instalacja musi być pozioma, choć niektóre zespoły mogą być specjalnie skonfigurowane do instalacji pionowej. Podobnie jak w przypadku DCVA, zespoły RP wymagają jednej stopy wolnej przestrzeni pod spodem dla celów konserwacji.

W przeciwieństwie do innych typów zaworów zwrotnych, zespoły RP mogą chronić przed przepływem zwrotnym chemicznym. Mogą one również chronić przed przepływem zwrotnym i przeciwciśnieniem i są przeznaczone do stosowania zarówno w scenariuszach o niskim, jak i wysokim stopniu zagrożenia.

Jak wybrać odpowiedni typ zaworu zwrotnego

Poniżej podano kilka czynników, o których należy pamiętać przy wyborze nowych zaworów zwrotnych dla domu:

  • Zakres pokrycia: Zespoły takie jak PVB mają bardziej ograniczone zastosowanie, ponieważ nie mogą zapobiegać ciśnieniu wstecznemu ani działać skutecznie w sytuacjach wysokiego zagrożenia. Jednakże, w warunkach domowych, bardziej wszechstronna funkcjonalność może nie być konieczna, jak w przypadku np. szpitala lub fabryki. Określenie odpowiedniego poziomu ochrony dla Twojego gospodarstwa domowego pomoże Ci ustalić, który typ zespołu zapobiegania przepływowi zwrotnemu jest najlepszy.
  • Koszt: Według amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA), koszt zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym jest bardzo zróżnicowany w zależności od złożoności, wielkości i typu urządzenia lub zespołu. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o zespoły, PVB jest jedną z najbardziej ekonomicznych opcji, natomiast RP jest jedną z bardziej wszechstronnych i kosztownych opcji.
  • Złożoność instalacji i konserwacji: Należy również pamiętać o złożoności instalacji, konserwacji i napraw. PVB lub SVB będą prawdopodobnie łatwiejsze w instalacji i konserwacji. System RP będzie prawdopodobnie wymagał trudniejszej instalacji i bardziej złożonej konserwacji, a DCVA prawdopodobnie znajdzie się gdzieś pośrodku.

Kontakt z David LeRoy Plumbing dla wszystkich Twoich potrzeb związanych z zapobieganiem przepływowi zwrotnemu

Aby pomóc w utrzymaniu jakości wody w Twoim domu w czystości i bezpieczeństwie, skontaktuj się z David LeRoy Plumbing w sprawie zapobiegania przepływowi zwrotnemu i napraw.

David LeRoy Plumbing jest firmą rodzinną, a nasi licencjonowani, doświadczeni technicy zapewniają przyjazną, niezawodną i profesjonalną obsługę za każdym razem. Możemy przetestować Twoje zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym i dać Ci spokój wiedząc, że wszystko działa jak należy. Możemy również naprawić wszelkie odkryte przez nas problemy z precyzyjnym wykonaniem, na którym możesz polegać, aby zapewnić bezpieczeństwo swojej rodzinie. Oferujemy dwuletnią gwarancję na wszystkie nasze prace, więc jesteś zabezpieczony na wszelki wypadek, gdyby pojawiły się kolejne problemy.

Kontakt z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej.

Share:

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

lg