수중 펌프가 윙윙거리지만 회전하지 않습니다. 물 펌프 아기: DIY 수리. 수리의 시각적 예

Malysh 수중 전기 펌프의 설계는 간단하고 입증되었으며 매우 안정적입니다. 그러나 다른 기술과 마찬가지로 시간이 지남에 따라 개입이 필요합니다. 보증 사례를 검토하지 않고 이러한 펌프를 직접 수리하는 방법에 대해 이야기합시다. 실제로 이것은 어렵지 않습니다. 펌프 배송에 반드시 포함되는 수리 키트가 있으면 충분합니다.

누수와 공기누설의 반대는 펌프 내부로 물을 빨아들이는 역할을 하며 항상 펌프 임펠러 앞에 위치합니다. 일반 소스공기 누출에는 느슨하거나 갈라진 펌프 캡 또는 더러운 캡이 있는 O-링이 포함되지만 가장 일반적인 원인은 펌프에 들어가는 나사산 피팅입니다. 빈 퍼티는 반영구적인 수리가 가능하며, 피팅을 잘라서 교체할 수도 있습니다.

펌프 내부로의 공기 누출의 다른 원인은 펌프 앞의 밸브 누출로 인한 것입니다. 낮은 수준수영장에 물이 있거나 스키머가 위쪽 위치에 붙어 있습니다. 펌프가 물을 펌핑하지 않는 경우 흡입 밸브와 체크 밸브가 모두 열려 있고 커버 O-링이 제자리에 있는 상태에서 펌프 커버가 단단히 닫혀 있는지 확인하십시오. 정기적으로 뚜껑 O-링에 윤활유를 바르면 밀봉 성능이 향상됩니다. 배수 플러그가 테프론 테이프로 단단히 고정되었는지, 펌프 ​​바스켓이 올바르게 삽입되어 아래로 완전히 고정되었는지 확인하십시오.

진동 수중 펌프는 오래 전에 발명되었습니다. 1891년에 러시아 엔지니어 V. G. Shukhov는 펌프에 진동 원리를 사용했습니다. 그건 그렇고, 자동차 연료 펌프에는 거의 동일한 시스템이 사용됩니다.

나중에 아르헨티나의 T. Belloc이 계획을 수정했습니다. 현재는 변경 사항 없이 사용됩니다.

진동 수중 펌프매우 다양합니다. 그러나 모두 거의 동일한 구조를 가지고 있으며 수리 원리도 동일합니다.

펌프의 접지가 완전히 상실된 경우 양동이에 물을 채우거나 정원 호스펌프를 채워 수동으로 펌프를 다시 프라이밍하십시오. 물로 프라이밍을 여러 번 시도한 후에도 펌프가 작동하지 않으면 펌프 흡입 측의 공기 누출, 라인 막힘 또는 낮은 수위를 확인하십시오.

임펠러를 점검하거나 샤프트 씰을 교체하기 위해 단순히 펌프를 당겼다면 씰이 올바르게 설치되었는지, 디퓨저 및 디퓨저 개스킷이 단단히 조여져 있는지 확인하십시오. 필터압력이 높으면 필터가 더러워지고~ 필터압력이 낮으면 바스켓이 더러워집니다. 정상 필터 압력보다 낮은 것은 정상 유량보다 낮다는 것을 의미합니다.

이탈리아인들은 가정용으로 이러한 장치를 최초로 생산했습니다. 소련에서는 1960년대 후반 M.E. Breitor가 이끄는 모스크바 Dynamo 공장 설계자들이 개발을 시작했습니다. 그리고 1971년부터 소련 기업에서 가정용 진동 펌프가 생산되기 시작했습니다. 통일에 대한 열정이 영향을 미쳤습니다.


펌프 바구니를 제거하고 구멍을 통해 펌프 임펠러를 점검하여 임펠러 내부에 잔해나 돌이 끼어 있는지 확인하십시오. 이상한 점을 느끼면 볼트를 풀어 모터를 당겨서 임펠러를 잘 청소하십시오.

이러한 문제 중 대부분은 값비싼 수리 없이도 해결될 수 있습니다! 이 페이지에서는 가정용품 문제에 대한 몇 가지 문제 해결 및 자가 진단 팁을 제공합니다. 조언은 실제 경험을 바탕으로 하며 사소한 문제를 제거하기 위한 것입니다. 이는 원본 매뉴얼에 대한 선택적인 보충 자료로 제공됩니다. 독자는 수리 준비가 되었는지 스스로 결정할 수 있습니다. 숙련된 사람들은 때때로 몇 가지 간단한 단계를 통해 여러 오류를 수정할 수 있습니다.

Malysh 펌프 및 유사한 수정을 위한 수리 키트의 대략적인 구성

펌프는 Yerevan, Livny, Moscow, Bavleni 및 기타 여러 기업에서 생산되었습니다. "Malysh", "Neptune", "Strunok", "Sega", "Rucheek", "Urozhay", "Bosna", "Kashtan" 등 가장 유명한 브랜드만 이름을 지정할 수 있습니다. 사실 그들 모두는 이름과 체형이 달랐습니다. 그리고 항상 그런 것은 아닙니다. 여기에는 이탈리아와 중국 디자인도 포함됩니다. 예를 들어 "Dzhereltse"입니다.

내부에서 자세히 살펴보기

주의: 전기 장치에 대한 모든 작업 시에는 항상 해당 장치의 스위치를 끄거나 플러그를 뽑아야 합니다! 또한 압축 공기나 물 호스, 뜨거운 증기 파이프, 심지어 "그냥" 늘어난 스프링도 손상을 일으킬 수 있습니다!

세탁기 문제

건조기 문제

식기세척기 문제. 많은 식기세척기 문제는 해결하기 쉽습니다. 심각한 결함이 존재하더라도 손상을 격리하여 유지 관리 비용을 낮게 유지하는 데 도움이 됩니다. 다양한 원인이 있을 수 있는 오작동의 원인은 식기세척기에서 윙윙거리는 소음이 발생하는 것입니다.


전문가라도 항상 "Srunok" 펌프와 "Malysh" 펌프를 구별할 수는 없습니다.

이 모든 것은 동일한 구성표의 변형입니다. 때로는 이름이 바뀌었지만 본질은 동일하게 유지되었습니다. 예를 들어, 현재 유명한 "Malysh - M"은 조금 더 이른 "Sega"와 ""였습니다.

다른 이름으로 인한 혼란을 무시하면 간단히 모든 변형이 세 가지 유형의 수중 펌프로 요약됩니다.

식기세척기의 작동

오류의 원인을 더 잘 격리하려면 식기세척기의 작동 모드를 더 잘 이해할 필요가 있습니다. 그 전에 최소한 기본 구성 요소를 알아야 합니다. 더러운 펌프를 펌핑하기 위한 급수 배수 펌프용 솔레노이드 밸브 물을 최대 헹굼수로 순환시키기 위해 온수기 또는 가열 코일을 사용하기 위해 오래된 이온 교환 장치를 연수기 측으로 펌핑하여 다양한 센서 및 관련 자기를 냉각시키기 위해 물을 내부 벽으로 펌핑 보드 및 다양한 릴레이를 포함한 제어 프로그램의 스위치 또는 솔레노이드 밸브. 식기세척기의 펌프 배수구에는 여전히 물이 남아 있습니다.

  • "아기"- 저층수 흡입구가 있는 수중 진동 전기 펌프 모델. 가장 강력한 수정이지만 바닥 작업에는 적합하지 않습니다. 바닥에서 먼지나 미사를 집어 올려 실패할 수 있습니다.
  • "베이비 - M"머리 위 물 흡입 옵션. 조금 약하지만 바닥의 먼지를 빨아들이지는 않습니다. 과열로 인해 실패하는 경우는 거의 없습니다. 간단히 말해서 수위가 떨어지고 흡입량이 부족하더라도 본체는 여전히 냉각되어 물에 잠긴 상태로 유지됩니다.
  • "베이비-K"- 취수량이 적지만 열 계전기와 3선 접지선이 장착된 모델입니다. 열 계전기가 있으면 서비스 수명과 신뢰성에 긍정적인 영향을 미치지만 비용이 증가합니다. 이전에는 이 수정 사항이 수출 전용이었습니다.
  • "베이비 - 3"— 좁은 우물을 위한 직경 80mm의 소형 모델.

그래도, 진동 펌프소형화, 저렴한 비용 및 단순성으로 인해 가치가 높습니다. 또한 수격 현상에도 상당히 강합니다. 예를 들어 수도 본관을 차단할 때. 여기서도 너무 성급해서는 안되지만 그렇게 자주 연습하면 여전히 펌프가 손상됩니다.

이 잔여 물은 깨끗한 물이 공급되기 전에 프로그램이 다시 시작될 때 대부분의 장치에서 펌핑됩니다. 여기에는 배수 펌프, 물 유입구용 솔레노이드 밸브 및 해당 자기 스위치가 있는 센서의 역할이 있습니다.

청소, 헹굼 및 건조

반대편에는 순환 펌프세척 및 헹굼을 위한 물만 이동시킬 뿐, 머신 밖으로 펌핑하지는 않습니다. 배수 펌프가 이를 담당합니다. 냉각을 위한 측면 물 주머니가 있는 최신 기기의 경우 자석 스위치로 전원을 공급해야 합니다. 그렇지 않으면 건조 직전에 이 과정이 시작됩니다. 따라서 식기세척기의 프로그램 주기는 여러 영역으로 나누어질 수 있습니다.


동일한 모델의 펌프라도 약간 다를 수 있습니다. 예를 들어 본체의 연마 또는 분체 코팅 등이 있습니다. 그러나 그들의 부품은 일반적으로 상호 교환 가능합니다.

장치의 설계 및 작동 원리

작동 원리는 간단합니다. 피스톤과 밸브를 사용하여 물을 끌어올리고 들어 올리는 메커니즘은 고대 알렉산드리아의 헤론 시대부터 알려져 왔습니다. 전체적인 차이점은 회로가 전기 추진 시스템에 맞게 재설계되었다는 것입니다.

어디에서나 험이 발생할 수 있습니다.

프로그램 전 펌핑으로 헹굼 전 급수를 시작하고, 순환펌프를 통해 물을 순환시키며, 세척수를 건조시켜 헹굼수가 헹굼수를 펌핑하게 하여 포켓에 물을 채워줍니다. 이러한 모든 작업은 프로그램 실행 중에 서로 다른 시간에 수행됩니다. 따라서 식기세척기의 윙윙거리는 소리는 대략 이미 완료된 날짜와 연관될 수 있습니다. 유일한 질문은 부저가 릴레이, 솔레노이드 밸브 또는 펌프에 의해 트리거되는지 여부입니다.

프로그램 시간 찾기 및 결정

결과적으로 이것은 소리를 찾는 데 도움이 됩니다. 장치의 분해도를 기반으로 식기세척기의 이러한 영역을 특별한 지식 없이도 더 잘 할당할 수 있습니다. 릴레이 또는 솔레노이드 밸브에 결함이 있는 경우 어떤 경우에도 신뢰할 수 있는 전기 지식이 필요합니다. 안에 현대 자동차오류 메모리는 적절한 인터페이스를 통해서도 식별되어야 합니다.

전기 같은 교류초당 여러 번 방향을 바꿉니다. 러시아의 표준은 50Hz입니다. 이는 전류가 초당 50번 극성을 변경한다는 의미입니다. 따라서, 그러한 주파수를 갖는 전류에 의해 생성된 자기장에 배치된 철심은 극성 반전 주파수로 진동할 것입니다. 이러한 코어에 밸브가 있는 피스톤을 추가하면 펌프가 나타납니다.

그러나 비교적 쉽게 고칠 수 있는 이유가 있습니다. 펌프에서 소음이 나는 것으로 생각되면 펌프가 막혔거나 임펠러 하우징에 이물질이 있을 수 있습니다. 식기세척기에서 여과기를 제거하세요. 대부분의 장치에서는 펌프 통이나 최소한 펌프 흡입구를 통해 임펠러 하우징에 접근할 수 있습니다. 다른 장치의 경우 약간 옆으로 있습니다.

진동 펌프 장치는 어떻게 작동합니까?

하지만 최소한 체가 막혔는지, 펌프 ​​하우징에 이물질이 있는지는 확인할 수 있습니다. 급수구에서 윙윙거리는 소리가 계속 들리면 식기세척기에 물이 나오지 않는 것일 수 있습니다. 여기서 우선 입구 영역에 대한 의문이 생깁니다. 밸브가 열리지 않아 윙윙거리는 현상이 발생할 수 있으며, 물이 없고 외부 전압이 공급되는 경우에도 발생합니다. 이 경우 전기 지식이 다시 필요합니다.


이들은 모두 동일한 작업 계획의 변형입니다. 수리 원칙에는 큰 차이가 없습니다 (확대하려면 클릭)

펌프 하우징은 두 부분으로 구성됩니다. 그 중 하나에는 전자기장을 생성하는 전기 코일이 포함되어 있고, 다른 하나에는 강철 코어가 있는 모든 기계 장치가 포함되어 있습니다.

그러니까, 그 이유는 스스로 흥얼거리면서 분류하기가 어렵다는 거에요. 그러나 실패한 기능을 설명할 수 있으면 해당 험을 할당하는 것이 훨씬 쉬워집니다. 식기세척기에 물이 채워져 있지 않거나 식기세척기에 물이 있는 경우 이런 일이 발생할 수 있습니다. 가정용 잡지에서는 식기세척기에 대한 많은 정보와 기사를 찾을 수 있습니다. 모든 오류는 정확하게 설명됩니다. 따라서 윙윙거리는 소리를 할당할 수 있어야 합니다.

원칙적으로 물을 펌핑하는 데는 다양한 유형의 펌프를 사용할 수 있습니다. 그러나 가장 일반적인 유형은 원심 펌프입니다. 원심펌프임펠러라는 장치에 의해 구동됩니다. 임펠러는 작은 터빈과 같습니다. 펌프를 통해 물을 전달하는 많은 곡선 블레이드가 있습니다.

코일에는 U자형 코어가 있습니다. 조립할 때 이 부분을 요크라고 합니다. 본체에 압착되어 견고성과 단열성을 위해 화합물로 채워져 있습니다. 더 나은 열 전도성을 위해 석영 모래가 혼합된 가소화된 베이클라이트 수지입니다.

하우징의 나머지 절반에는 유압 챔버가 있습니다. 고무 충격 흡수 장치에 코어가 포함되어 있습니다. 코어의 움직임은 고무막으로 교정됩니다. 코어에 피스톤이 있습니다. 그리고 펌핑된 액체의 흐름을 유도하기 위해, 체크 밸브.

곡선형 블레이드는 물을 임펠러의 눈이나 중앙쪽으로 이동시키지만 물은 블레이드 외부를 따라 흐릅니다. 임펠러가 빠르게 움직이면 원심력으로 인해 물이 블레이드 외부로 압축됩니다. 이 압력으로 인해 임펠러에서 나오는 고속 제트에서 물이 앞으로 발사됩니다. 이 속도는 펌프의 출구측에 압력을 생성하여 파이프를 통해 물을 밀어냅니다.

모터의 중심에는 주위에 코일이 있는 회전자가 있습니다. 코일 주위에는 회전자를 통해 흐르는 일정한 자기장을 생성하는 자석이 있습니다. 모터가 켜지면 코일을 통해 전기가 흐르고 회전자 주변의 자석을 밀어내는 자기장이 생성되어 회전자가 180도 회전하게 됩니다. 로터가 회전하면 코일의 전기 방향이 순환하여 로터를 다시 밀고 나머지 방향으로 회전하게 됩니다. 일련의 펄스를 통해 로터는 계속 회전하여 임펠러를 움직이고 펌프에 공급합니다.

간단히 말하면 코일은 자성체이고 코어는 진동하며 충격 흡수 장치는 하우징의 밀봉 역할을 하고 코어를 중립 위치로 되돌리고 멤브레인은 코어의 흔들림을 방지하며 피스톤은 물을 밀어내고 밸브는 이를 보장합니다. 한 방향으로 움직입니다. 이것이 전체 디자인입니다. 간단하고 효과적입니다.


"유압 펌프가 고장나는 이유는 무엇이며, 앞으로 이러한 고장을 어떻게 예방할 수 있습니까?" 유압 펌프 고장은 여러 가지 요인으로 인해 발생할 수 있습니다. 있다 다양한 유형펌프마다 고유한 고장 모드가 있습니다. 물론 일부 고장 모드는 모든 펌프 유형에 공통적으로 나타납니다.

향후 사고를 예방하는 가장 좋은 방법은 유압유를 사용하는 것입니다. 양질. 액체가 주성분이라는 점을 명심하세요 유압 시스템, 항상 올바른 점도의 고품질 유압유를 사용하십시오.

주요 오작동 유형 및 원인

모든 결함은 두 가지 유형으로 축소될 수 있습니다.

  • 전기 부품.
  • 기계부분.

차례로, 각각은 두 개의 하위 그룹으로 나눌 수 있습니다. 이는 완전한 작동 불능 및 부분적인 작업 중단입니다. 펌프 기능의 부분적 손실이 반드시 규정 위반을 의미하는 것은 아닙니다. 때때로 그 이유는 개별 부품의 고장에 있습니다. 하지만 순서대로 시작합시다.

유압유는 깨끗하고 건조하며 신선해야 합니다. 이 목표를 달성하는 한 가지 방법은 고품질 여과입니다. 필터는 시스템의 유압유에 대해 지정된 청소 목적을 달성하는 경우에만 선택해야 합니다. 또한 구성 요소에 필요한 보호 기능을 제공하고 필요에 따라 개선할 수 있도록 배치된 고성능 필터를 사용하십시오.

또한 외부 여과 사용을 고려하십시오. 입자 제거 비용은 대개 다음과 같습니다. 자율 시스템유압 라인에 위치한 전체 흐름 필터로 모든 작업을 수행하려는 것보다.

전기적 결함

가장 흔한 오작동은 코일 고장입니다. 하우징의 단열재가 완전히 소진되거나 파손되었습니다. 복합 본체로부터의 분리는 덜 자주 발생합니다. 오작동의 원인은 단 하나뿐입니다. 물이없는 건식 작동으로 인해 코일이 과열됩니다.

그런 다음 단열재가 연소되고 화합물이 연소되며 열팽창의 차이로 인해 다양한 재료, 충전재가 박리되고 요크가 본체에서 떨어집니다. 때때로 펌프가 펌핑을 완전히 중지하지만 하우징이 파손될 수 있습니다. 이는 운영 규칙을 준수해야만 피할 수 있는 가장 불쾌한 고장입니다.

유압 시스템 고장의 70~80%는 오염으로 인해 발생하며 입자 오염이 주요 오염인 것으로 추정됩니다. 따라서 윤활유 분석 프로그램의 일부로 정기적으로 입자 수 테스트를 수행하는 것이 가장 좋습니다.

유압 펌프는 일반적으로 유압 시스템에서 가장 비싼 구성 요소라는 점을 기억하십시오. 신뢰성 위험이 가장 높습니다. 고감도입자 오염 및 결함의 연쇄 반응을 생성하는 능력. 즉, 펌프가 고장나기 시작하면 펌프 하류의 흐름에 입자가 생성되기 시작합니다. 그렇지 않은 경우 좋은 필터, 이러한 입자는 밸브 및 액추에이터와 같은 다른 구성 요소로 이동하여 해당 구성 요소에 심각한 손상을 입힙니다.

기계적 고장

원인과 결과는 매우 다양합니다.

  • 부품의 석회화.경수를 펌핑할 때 발생합니다. 이는 주전자의 석회질과 유사한 흰색 석회질 침전물입니다. 이는 작동 중에는 특별히 눈에 띄지 않지만, 겨울철과 같이 장기간 보관한 후에는 석회가 피스톤을 막힐 수 있습니다. 오작동은 일반적으로 드물며 분해가 더 어려워지고 펌프 성능이 약간 저하됩니다.
  • 신체의 완전성을 위반합니다.파일이나 라우터로 정밀하게 잘라낸 듯한 느낌이다. 일반적으로 본체의 상단 가장자리입니다. 그 이유는 간단합니다. 작동 중에 우물의 콘크리트 표면과 접촉하기 때문입니다.
  • 펌프 작동 구멍이 막혔습니다.. 예를 들어, 모래. 모래와 자갈, 가지, 조류 - 이 모든 것이 밸브가 침대에 단단히 고정되는 것을 방해합니다. 중요하지는 않지만 불쾌합니다. 펌프가 필요한 전력을 개발하지 않습니다.
  • 스레드 연결이 느슨해집니다.진동으로 인해 발생하며 드물게 발생합니다. 예를 들어 피스톤을 고정하는 너트가 느슨해졌습니다. 그 결과는 선체가 파괴될 때까지 매우 심각할 수 있습니다.
  • 고무 특성 위반. 펌프 출력이 감소합니다. 드문 경우지만 성능이 완전히 중단되는 경우도 있습니다.

가장 변덕스럽고 고무 특성의 약화에 민감한 부분은 이상하게도 거대한 충격 흡수 장치입니다. 너무 탄력 있는 고무는 코어 파손에 기여하고 너무 단단하여 진동 진폭이 감소하고 전력 손실이 발생합니다.

또한 쇼크 업소버의 코어를 회전시킬 때 로드 베이스의 돌출부(앵커라고 불리는 부분이 로드에 눌려져 있음)가 요크와 완전히 일치하지 않고 덜 끌리게 됩니다. 단단한 피스톤은 물을 더 나쁘게 움직입니다. 부러진 피스톤은 전혀 펌프질을 하지 않습니다.

밸브의 탄력성이 떨어지면 작동이 더 나빠지지만 펌프가 완전히 고장나지는 않습니다. 또한 밸브 조정이 위반되는 경우도 관찰합니다.

때로는 단순히 전력 손실이 발생합니다. 종종 그 이유는 펌프를 물에 담그지 않고 다시 켜기 때문입니다. 대부분의 경우 이는 운영 규칙을 무시하여 발생합니다. 예를 들어 충격 흡수 장치 없이 강철 케이블에 펌프를 걸어 놓는 경우 펌프 마운트는 충격 흡수 장치여야 합니다! 따라서 키트에는 낚싯줄 또는 나일론 코드와 고정용 충격 흡수 링이 포함되어 있습니다.


Malysh 시리즈 펌프의 설계를 알면 문제 없이 직접 장치를 수리할 수 있습니다. (사진을 확대하려면 클릭하세요)

문제 해결 알고리즘

펌프가 작동을 거부하거나 설득력이 없게 작동하는 경우 먼저 네트워크에서 펌프를 분리하고 표면으로 제거하십시오. 그런 다음 공급 호스를 분리하고 육안 검사를 수행합니다. 눈에 띄는 손상이 있나요? 안타깝게도 케이스의 균열은 케이스를 완전히 교체해야만 치료할 수 있습니다. 그러나 여기에서도 단순히 사출 성형에 나타나는 것이 아니라는 점을 기억할 가치가 있습니다. 어딘가에 또 다른 이유가 숨겨져 있습니다.

하우징이 손상되지 않은 경우 테스터를 사용하여 코일의 저항과 하우징에 대한 단락이 있는지 확인하십시오. 작동하는 요크는 약 10Ω의 저항을 나타냅니다. 모든 접점(접지 제외)은 펌프 본체에 단락을 제공해서는 안 됩니다. 그렇다면 그것은 나쁘다. 코일을 직접 교체하는 것은 매우 어려우며 시도 결과가 좋지 않습니다. 그러나 이 문제에 대한 권장 사항은 조금 나중에 나올 것입니다.

하우징과 전기 장치에 문제가 없으면 펌프를 빼내야 합니다. 즉, 흡입구와 공급구에 불어 넣으십시오. 공기는 양방향으로 자유롭게 흘러야 합니다. 그러나 공급관에 급격하게 바람을 불어 넣으면 밸브가 닫혀 공기 공급이 차단됩니다.

이것이 발생하지 않으면 펌프 조정에 위반이 있음을 분명하게 나타냅니다. 그런 다음 펌프를 흔들어 보겠습니다. 그 안에는 아무것도 덜거덕거리면 안 됩니다. 외부 소음의 원인은 컴파운드가 벗겨지거나 기계 부품이 파손되는 것입니다.

분해의 필요성이 의심스럽고 펌프의 전원이 꺼진 경우 분해하지 않고 시도해 볼 수 있습니다. 먼저 흐르는 물로 펌프를 헹구십시오. 임무는 내부의 모래와 잔해물을 씻어내는 것입니다.

그런 다음 물통에 넣어볼 수 있습니다. 물에 9% 식초(버킷당 약 100g) 또는 구연산 한 봉지를 추가합니다. 6시간 동안 방치합니다. 그런 다음 흐르는 물로 다시 헹구십시오. 절차의 목적은 간단합니다. 석회를 제거하는 것입니다.

다음으로 밸브 조정을 확인합니다. 느슨하게 놓여야 하며 0.5~0.8mm의 간격이 있어야 합니다. 펌프 흡입구의 잠금 너트와 클램프 너트를 풀고 조정하기만 하면 됩니다. 제대로 작동되면 잠금 너트로 고정합니다. 프로세스를 제어하기 쉽습니다.

호스없이 펌프를 물통에 내립니다. 호스 파이프만 보이도록 말이죠. 그리고 켜십시오. 작동하고 조정된 펌프에서는 물기둥이 약 1미터 정도 상승합니다. 우리가 조정을 판단하는 것은 바로 이 분수에 의해서입니다. 최대값을 얻자마자 결과를 수정합니다.

우리는 가장 간단한 것을 나열했습니다. 나머지는 분해가 필요합니다.

이미지 갤러리

내부에서 자세히 살펴보기

첫 번째 단계는 펌프를 분해하는 것입니다. 먼저 몸에 표시를 하는 것이 좋습니다. 나중에 제대로 조립할 수 있도록 말이죠.

불행하게도 새 펌프에서만 장착 나사를 푸는 것은 쉽습니다. 작동 중에 나사산 연결부가 너무 산화되어 분해가 여전히 작업입니다. 최고의 도움은 인내심과 WD40입니다. 그런데, 예전 공장에서는 풀림 방지를 위해 일반적으로 연결 스터드에 코어를 씌워 두었습니다. 오늘날 그들은 좀 더 인도적으로 행동하고 플라스틱 잠금 장치가 있는 너트를 사용합니다. 이것이 바로 조립 중에 사용해야 하는 것입니다.

분해에 실패하면 쇠톱이나 앵글 그라인더(그라인더)를 사용해야 합니다. 케이스를 손상시키지 않고 아주 조심스럽게. 표준 나사를 내부 육각 볼트로 교체하는 것이 더 낫습니다. 그러면 나사를 풀기가 더 쉽습니다. 그건 그렇고, 자동차 바퀴 또는 엔진 블록과 동일한 원리에 따라 분해하고 재조립해야 합니다. 고정 장치를 십자형으로 점차적으로 조이거나 풀어야 합니다.


수리 후에는 표준 슬롯 나사를 내부 육각 머리가 있는 볼트로 교체하는 것이 좋습니다. 분해가 더 쉽습니다.

펌프는 두 부분으로 나뉩니다. 위쪽 부분에는 요크가 화합물로 채워져 있고 아래쪽 부분에는 모든 메커니즘이 고정되어 있습니다.

전기 문제 해결

전기 부분에서는 화합물을 살펴봅니다. 벗겨진 경우에는 망치로 본체를 가볍게 두드려 부위를 확인합니다. 크기가 작다면 에폭시 수지로 채워서 문제를 해결해 볼 수 있습니다.

장치가 본체에서 떨어지면 그라인더를 사용하여 컴파운드에 1mm 이하의 얕은 노치를 적용하십시오. 그리고 자동차 유리를 수리할 때 사용되는 실런트를 사용하여 어셈블리를 제자리에 고정합니다. 에폭시 수지는 적합하지 않습니다. 유연성이 충분하지 않으며 나중에 진동으로 인해 터질 수 있습니다.

코일을 제자리에 누르는 것은 어렵습니다. 약 300kg의 힘으로 누르는 것이 필요할 수 있습니다. 코일이 다 타면 코일을 되감아 볼 수 있습니다. 그러나 이것은 더 복잡합니다. 먼저 몸을 가열하여 제거합니다. 최대 약 120도. 화합물이 벗겨질 때까지. 신선한 공기에서 이것을하는 것이 더 낫습니다. 불타는 화합물은 건강에 좋지 않습니다.

조심스럽게 치핑하고 코일 하우징(두 개가 있음)을 화합물 잔재물에서 제거합니다. 그들을 제거하십시오 오래된 전선. 그런 다음 새로운 권선이 감겨집니다. 직경 0.65mm의 와이어, PETV 브랜드. 차례대로 돌리면 각 코일마다 약 8개의 층이 있습니다. 코일 단자는 이중 절연 단면적 0.75의 방습 전선에 납땜으로 연결됩니다. 그런 다음 소성 석영 모래를 첨가하여 코일을 에폭시 수지로 하우징에 붓습니다.

그러나 일반적으로 이 수리 방법은 그다지 신뢰할 수 없습니다. 공장에서는 장비 및 재료를 사용하여 보다 효율적으로 수행할 수 있습니다. 그리고 전기 수리는 최후의 수단으로만 권장될 수 있습니다. 다른 경우에는 제조업체에 문의하는 것이 좋습니다.

하지만, 자유시간이 많고, 와인딩 머신과 작업할 수 있는 기술이 있다면 전기 장치, 그러면 시도해 볼 수 있습니다. 그러나 대부분의 경우 하우징의 절반과 함께 코일을 완전히 교체하는 것이 더 저렴합니다. 그건 그렇고, 이것이 그들이 공장에서 하는 일입니다. 이는 장치 수리로 간주될 수 있습니다.

기계적 문제 수정

역학을 사용하면 더 쉽습니다. 펌프 하우징에서 어셈블리를 조심스럽게 제거하십시오. 우선 파손, 파열, 와셔 파손 등 문제를 시각적으로 파악합니다. 검게 변하고 타는 경우 전기를 다시 확인합니다. 금속 부품에 기계적 마모 흔적이 있는 경우 틈과 충격 흡수 장치를 확인하고 다시 한 번 전기 부분의 컴파운드 벗겨짐을 다시 확인합니다. 이것은 망치로 두드려서 수행할 수 있습니다. 박리 부위에서 소리가 둔해집니다.

코일이 움직여 하우징에서 떨어지기 때문에 요크와 전기자의 마모가 발생하는 경우가 있습니다. 오염으로 인해 오래된 펌프에서는 이러한 현상이 항상 눈에 띄는 것은 아닙니다.
분해 중에 멤브레인과 충격 흡수 장치가 찢어지는 경우가 있습니다. 멤브레인은 펌프 성능에 특별히 영향을 미치지 않으며 고무 접착제로 접착할 수 있다면 이것으로 충분할 수 있습니다. 하지만 이 경우 쇼크업소버를 교체하는 것이 좋습니다.

우리는 펌프 내부를 세척하여 모래가 있는 경우 제거합니다. 석회질주전자 물때 제거와 같은 원리로 물때 제거 - 구연산, 식초, 석회질 제거제. 강한 알칼리나 기타 강력한 제품을 사용하지 마십시오. 케이스를 녹이는 것이 아니라 청소해야 합니다.


대부분의 경우 Malysh 펌프는 우물 청소 후 분해 및 재조립이 필요합니다. 정기적으로 모래와 미사를 청소해야 합니다.

다음으로, 로드 전기자가 코일과 관련하여 어떻게 방향을 잡는지 살펴보십시오. 그들의 예측은 일치해야 합니다. 아니요. 고정 너트를 풀어서 돌립니다. 앵커에서 요크까지의 거리는 5~8mm가 되어야 합니다. 이 간격은 로드 바닥에 있는 와셔와 잠금 너트를 사용하여 조정됩니다. 거리가 멀면 펌프의 동력이 발생하지 않습니다. 그보다 작은 것은 멍에와 닻이 부서지고 때로는 선체가 부서지는 결과를 낳습니다.

매우 드물게 막대의 앵커가 느슨해지면 펀칭으로 고정합니다. 때로는 피스톤 장착 나사산 영역에서 막대 자체가 파손되거나 나사산이 느슨해지는 경우가 있습니다. 이는 단지 교체일 뿐입니다.

피스톤이 마모되었거나 탄력성을 잃으면 모든 것이 간단합니다. 수리 키트에서 새 것으로 교체하고 본체의 침대와 간격을 조정합니다. 이 거리는 4~5mm 이내여야 합니다. 0.5mm 두께의 스페이서 와셔를 추가하거나 제거하여 조정이 쉽습니다. 피스톤 위와 아래의 로드 자체에서 찾을 수 있습니다.

피스톤을 교체할 때 중앙에 눌려진 강철 부싱에 주의하십시오. 오래된 것에서 꺼내어 새 것에 밀어 넣는 것은 쉽습니다. 특별한 도구도 필요하지 않습니다. 원칙적으로 손으로 눌러 들어갑니다. 때로는 바이스나 두 개의 와셔와 너트가 있는 볼트가 도움이 됩니다. 피스톤과 부싱을 볼트에 순서대로 놓고 너트로 조이면 부싱이 제자리에 고정됩니다. 줄기에 직접 시도해 볼 수도 있습니다.

멤브레인은 극히 드물게 변경됩니다. 완전히 부서진 경우에만 가능합니다. 따라서 손상되지 않았고 고무가 탄력성을 잃지 않았다면 그다지주의를 기울이지 마십시오. 가장 중요한 것은 그것이 존재한다는 것입니다.

깊이 게이지가 있는 캘리퍼스는 작업에 큰 도움이 될 것입니다. 우리는 이를 사용하여 본체의 안착 가장자리에서 밸브 베드까지의 거리를 측정한 다음 밸브에서 충격 흡수 장치까지의 거리를 측정합니다. 그리고 우리는 그것들을 일치시킵니다.

펌프 밸브는 나사 한 개와 너트 두 개로 쉽게 교체할 수 있습니다. 나사를 조이면 흡입구와 흡입구 사이의 거리가 조정됩니다. 이미 언급했듯이 간격은 0.6~0.8mm 범위에 있어야 합니다.

쇼크 업소버의 로드, 체크 밸브 및 피스톤은 잠금 너트로 고정되어 있습니다. 우리는 이것을 진지하게 받아들입니다. 나중에 진동으로 인해 이 고정 장치가 느슨해지면 심각한 손상을 초래할 수 있습니다. 이는 하우징이 파손되거나 고무 부품이 파손되는 주요 원인 중 하나입니다.


펌프 설계의 중요한 요소는 하우징에 있는 고무 밸브입니다. 물 배출 구멍을 막고 장치에 압력이 없을 때 자유로운 흐름을 보장합니다.

소중하게 수집하고 있습니다. 상부 취수구가 있는 펌프의 경우 하우징 구멍과 충격 흡수 장치의 구멍이 일치하는지 주의하십시오. 이것이 바로 펌프를 분해하기 전에 표시를 한 이유입니다. 겉보기에는 양쪽이 동일하여 쉽게 혼동될 수 있습니다. 이런 일이 발생하면 펌프는 단순히 작동을 거부합니다.

언급했듯이 하우징 나사를 십자형으로 점차적으로 당깁니다. 그리고 매우 빡빡합니다. 너트는 새것이어야 하며 플라스틱 리테이너가 있어야 합니다. 그로버의 와셔는 전혀 아프지 않을 것입니다. 작동 중에 펌프가 강하게 진동하므로 나사산 연결이 마음에 들지 않는다는 것을 기억합니다.

우리는 모든 것을 다시 확인합니다. 요크 권선의 저항을 측정하고 펌프를 앞뒤로 불어냅니다. 모든 것이 정상이면 물통에서 테스트를 진행합니다. 호스 연결부를 외부에 남겨두고 펌프를 물 속으로 내립니다. 또는 그러한 목적으로 짧은 호스를 사용합니다. 그리고 우리는 물이 어떻게 펌핑되는지 살펴봅니다. 모든 것이 괜찮습니다. 좋습니다. 약함 - 밸브를 조정하십시오.

수리의 시각적 예

수리에 도움이 되는 수리 및 진단에 대한 작은 비디오 팁:

우리는 항상 안전을 기억합니다! 따라서 코일이 손상되지 않았는지, 하우징에 단락이 없는지 확인한 후에도 점검 시 펌프를 하우징으로 잡지 마십시오! 항상 유전체 스프링 서스펜션에서만 사용하십시오! 그리고 우리는 절대로 그러한 목적으로 전원 코드를 사용하지 않습니다. 보안은 결코 지나치지 않습니다.

홍수의 결과는 배수 펌프라는 특수 장비를 사용하여 제거됩니다. 일상 생활에서 이러한 장치는 그다지 필요하지 않습니다. 인공 저수지가 있는 개인 토지의 소유자는 이를 이해합니다.

펌프를 사용하여 이물질이 포함된 액체를 펌핑합니다. 점토 덩어리든 고체 입자든 상관없이 장비가 이를 처리할 수 있습니다. 당신의 dacha에 이 장치가 있으면 좋습니다.

1 작동 원리 및 오작동 원인

배수 펌프는 두 가지 유형으로 구분됩니다.

  1. 깊은. 이러한 장치는 펌핑된 액체에 잠겨 있을 때 작동합니다. 슬리브가 부착되어 이동 및 배출이 수행됩니다.
  2. 표면에 위치한 펌프. 거기에서 두 개의 호스가 뻗어 있습니다. 그 중 하나는 배수될 저장소에 도달하고 두 번째는 방출 지점에 도달합니다.

가능한 고장은 작동 조건과 관련이 있습니다. 위험은 고체 입자가 작업 장치에 기계적 손상을 일으킬 수 있다는 것입니다. 또한 배수 펌프는 습도가 높은 조건에서 작동해야 합니다. 이로 인해 전기적 오작동이 발생할 수 있습니다.

너무 오염된 물질은 사용 중인 펌핑 장비의 출력이 부족해지는 원인이 될 수도 있습니다. 이 경우 장치가 부하를 견딜 수 없어 실패합니다.

그러나 대부분의 경우 고장의 원인은 장치의 작동 규칙을 위반하여 숨겨져 있습니다. 예를 들어:

  • 표면 펌프의 흡입구가 물로 덮여 있지 않습니다 (호스가 움푹 들어가지 않음).
  • 깊은 우물 펌프부분적으로 담그거나 전혀 담그지 않음(깊이가 충분하지 않음)
  • 공기 유입에 대한 기타 이유(공회전 시동, 끄지 않고 전환 등).

배수 펌프 수리가 필요함을 나타내는 증상 목록은 다음과 같습니다.

  • 주전원에서 전원이 공급될 때 켜지지 않습니다.
  • 켜지지만 펌핑하지 않습니다.
  • 작동 중에는 매우 뜨거워집니다.
  • 평소와는 다르게 윙윙거리기 시작했다.
  • 그것은 작동하고 펌핑하지만 동시에 많은 소음을냅니다.
  • 다른 부작용.

대부분의 경우 문제는 스스로 해결할 수 있습니다. 하지 말아야 할 가장 중요한 일은 전기 네트워크에서 배수 펌프를 분리하는 것입니다.

2 배수 펌프 문제 해결 방법론

결함이 있는 장치를 진단하고 설치하는 것이 필요합니다. 이에 따라 결정이 내려집니다. 연락해야 할 수도 있습니다 서비스 센터. 아니면 더 이상 수리가 불가능하여 새 배수 펌프를 구입해야 할 수도 있습니다. 대부분의 경우 구성 요소를 청소하고 교체하는 것으로 충분합니다. 당신은 이것을 스스로 할 수 있습니다.


배수 펌프의 자체 수리를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 커패시터, 플로트 또는 임펠러를 교체하십시오.
  • 전기 케이블의 무결성을 복원하십시오.
  • 내부 작업 공간의 막힘이나 침적을 제거하십시오.

결함이 권선에 영향을 미치는 경우 전문가에게 수리를 맡겨야 합니다. 이 단계의 실행 가능성에 따라 새 펌핑 장치의 비용이 결정됩니다. 저렴한 중국 장치에 대해 이야기하고 있다면 오래된 장치를 복원하는 것보다 새 장치를 구입하는 데 돈을 쓰는 것이 합리적입니다.

부품을 교체해야 하는 경우 부품을 구입할 수 있는 것이 가장 중요합니다. 오픈마켓에서 구매가 가능하다면 특별한 문제는 없습니다. 그러나 예비 부품이 부족하여 수리가 불가능한 배수 펌프로 끝나는 경우가 종종 있습니다.

2.1 전원 코드 교체

내부 가닥이 파손될 수 있기 때문에 유연한 코드가 고장나는 경우가 많습니다. 플러그나 모터 권선에 부착된 지점에서도 분리가 가능합니다. 플러그가 명확합니다. 플러그를 분해하고 나사로 조이고 절연했습니다. 케이스 분해에 대해 이야기하는 경우 가장 먼저 네트워크에서 장치를 분리하는 것입니다.

분해는 흔들림 없이 조심스럽게 이루어져야 합니다. 특별한 노력. 그렇지 않으면 케이스가 깨질 수 있습니다. 분해하기 전에 장치를 표면으로 꺼내서 건조시켜야 합니다. 물이 내부로 들어 가지 않는 것이 중요합니다. 이런 경우에는 내부를 모두 건조시킨 후 조립하시기 바랍니다.

케이스를 연 후 접점 고정 나사를 풀고 클램프에 남아 있는 나머지 케이블을 제거해야 합니다. 와이어를 노출시킨 후 원래 위치에 고정합니다. 그런 다음 클램프를 나사로 조이고 분해의 역순으로 조립 단계를 수행하십시오.

전원 케이블이 다른 곳에서 파손되었을 수 있습니다. 때때로 이 장소는 시각적으로 식별될 수 있습니다. 이 경우 단열재가 제거되고 (노출) 코어가 접합됩니다 (꼬임). 이 장소는 철저히 단열되어야 합니다. 우리는 물에 빠지면, 전기 케이블사고가 발생할 수 있습니다.

2.2 왜 물이 없나요?

엔진이 제대로 작동하고 있습니다. 윙윙거리는 소리도 나지 않고, 진동하지도 않고, 과열되지도 않지만 물의 펌핑이 멈췄습니다. 이는 다음과 같은 몇 가지 이유를 나타냅니다.


  1. 트랙이 막혔습니다. 슬리브와 파이프의 투과성을 점검해야 합니다. 막힌 부분을 제거해야 합니다. 그런 다음 추적이 다시 조립되고 시스템이 다시 시작됩니다.
  2. 작업 단위를 사용할 수 없게 되었습니다. 배수 펌프 수리는 네트워크 연결을 끊는 것으로 시작됩니다. 덮개를 제거한 후 임펠러 블레이드 및 기타 메커니즘의 무결성을 확인하십시오. 장치는 새 장치로 교체한 후에만 다시 작동을 시작할 수 있습니다.
  3. 흡입구 또는 슬리브가 막혔습니다. 호스나 깊은 우물 펌프를 바닥에서 들어 올려야 합니다. 미사나 먼지가 너무 많은 수준일 수 있습니다.
  4. 전원 공급 장치 네트워크의 전압이 떨어졌습니다. 이러한 이유는 일반적으로 엔진 소리의 변화를 동반합니다(평소처럼 윙윙거리는 소리가 나지 않음).
  5. 배수 펌프의 작업실 감압. 간격을 검사하고 제거합니다.
  6. 베어링 마모. 이러한 이유가 사실인지 진단하고 확인한 후 새 제품으로 교체해야 합니다.

배수 펌프가 펌핑되지 않는 주된 이유는 필터가 완전히 막힐 정도로 막혀 있기 때문입니다. 이 증상을 없애기 위해서는 일정량의 정수. 이 방법은 만병통치약은 아니지만 효과가 있는 경우가 많습니다. 각 단계마다 네트워크 연결을 끊어야 합니다.

2.3 엔진이 켜지도록 돕는 방법은 무엇입니까?

배수 펌프 수리는 다음과 같은 오작동 증상의 결과일 수 있습니다. 네트워크 연결이 안전하고 전기가 있지만 엔진이 작동하지 않습니다. 이 경우 전체 체인을 통과해야 합니다. 먼저 무결성을 확인하세요. 전원 케이블. 그렇다면 그 이유는 다음과 같을 수 있습니다.

  • 고정자 권선 와이어 파손;
  • 베어링이 고정되었습니다(걸림).
  • 막힘으로 인해 흡입구를 통과할 수 없습니다.
  • 플로트 스위치가 고장났습니다.

후자의 경우 배수 펌프 수리를 전문가에게 맡기는 것이 좋습니다. 릴레이 접점을 닫아 스위치의 기능을 확인합니다. 스위치 자체의 접점을 분리하는 경우 직접 문제를 해결하는 것이 좋습니다.

커패시터가 파손되어 엔진을 켤 수 없는 경우 직접 교체할 수 있습니다. 일부 수정 사항에는 이 노드에 대한 특별한 액세스 권한이 있습니다. 올바르게 교체하는 방법은 배수 펌프 지침에 기록되어 있습니다.

2.4 자발적 종료

문제의 증상이 자발적인 엔진 정지인 경우에도 배수 펌프 수리가 가능합니다. 주전원에 연결하면 펌프가 시동되지만 몇 분 동안 작동하면 작동하지 않습니다. 다시 시작해도 같은 효과가 있습니다.


대부분 이는 과열 보호 시스템의 결과입니다. 모터나 케이블의 온도가 너무 높아졌을 수 있습니다. 주전원 전압이 펌프의 허용 범위 내에 있는지 확인해야 합니다. 차이가 있는 경우 수리는 해결책이 아닙니다. 무단 정지 없이 배수 펌프를 켜려면 변압기를 구입해야 합니다.

네트워크 전압 측정 결과 이것이 문제가 아닌 것으로 나타나면 전체 배수 경로에 막힘이 없는지 확인하십시오. 임펠러도 점검됩니다. 요점은 이것이다. 막힘으로 인해 물이 정상적으로 펌핑되지 않으며 엔진 출력이 중요합니다. 결과적으로 보호 시스템이 반응하는 과열이 발생합니다. 그녀는 번아웃을 피하기 위해 전원을 끕니다.

네트워크의 전압 서지는 부정적인 영향을 미칠 수도 있습니다. 이를 부드럽게 하기 위해 안정 장치가 연결됩니다. 그러나 이것은 더 이상 수리와 관련이 없지만 권장 사항입니다.

2.5 가장 심각한 경우

그리고 마지막으로 한 가지. 시동 중에 모든 전원 공급이 차단되면 스스로 수리하기권장되지 않습니다. 반복적인 시도는 아무 소용이 없습니다. 이 경우 새 장비를 서비스하거나 구입하는 것이 도움이 될 것입니다.

2.6 배수 펌프 수리(비디오)


고장의 거의 모든 원인은 장치의 부적절한 사용과 관련이 있습니다. 처음으로 전원을 켜기 전에 지침을 반드시 읽으십시오. 또한 장비를 적절하게 관리하는 방법을 알려주는 섹션도 공부해야 합니다.

정기적으로 청소하면 수명과 신뢰성이 향상됩니다.배수펌프의 경우 오랫동안사용하지 않았으므로 전원을 켜기 전에 점검하는 것이 좋습니다. 윤활해야 할 모든 구성품에 윤활유가 도포되어 있습니다.


생성된 부식 생성물 또는 기타 형성물은 폐기됩니다. 불필요한 장비를 모두 점검하고 제거한 후 장비를 켭니다. 전기 네트워크그리고 발사.

매번 사용 후에는 청소 및 점검을 수행하는 것이 좋습니다. 이 규칙을 따르면 배수 펌프가 오랫동안 지속됩니다. 오래된 먼지는 보증 기간이 만료되기 전에도 조기 고장을 일으키는 경우가 많습니다. 장비를 잘 관리하면 해당 서비스가 수년 동안 도움이 될 것입니다.