Также следует отметить, что на сегодняшний день производители начали устанавливать в теплообменники медные трубки с более тонкими стенками и из менее качественной меди. Это также является одним из факторов, который значительно сокращает срок службы теплообменников.
Ремонт теплообменника газовой колонки своими руками: основные этапы пайки медного радиатора
Проточные водонагреватели, работающие на природном газе, весьма надежны и едва ли выходят из строя. Однако в процессе эксплуатации могут возникать мелкие неисправности, что, в свою очередь, создает различные неудобства. В таких случаях можно либо вызвать специалиста для ремонта на дом, либо осуществить ремонт теплообменника газовой колонки самостоятельно, что позволяет существенно сэкономить.
Для опытного мастера такая процедура займет не более 5 минут. Но, несмотря на это, за вызов специалиста все равно придется заплатить. Исправление ряда поломок, возникающих в этом устройстве, зачастую не представляет собой сложную задачу. В нашей статье будет детально рассмотрено, как обнаружить неисправность и самостоятельно отремонтировать газовую колонку, ее теплообменник и другие составные части. Мы предоставим подробную инструкцию по пайке, сопроводив ее наглядными фотографиями и полезными видеоматериалами.
Как устроен и работает водонагреватель?
Для того чтобы качественно заниматься ремонтом газовой колонки, важно сначала разобраться в ее устройстве и принципах работы.
Агрегаты водонагревателей могут быть следующих типов:
- С открытой камерой сгорания (атмосферные).
- С закрытой камерой сгорания (турбированные), которые также называются надувными.
В атмосферные колонки воздух, необходимый для горения газа, поступает из окружающей среды естественным образом через специальный проем, расположенный в нижней части прибора. Для отвода продуктов сгорания обычно устанавливается дымоход с естественной тягой.
Турбированные или надувные колонки отличаются от атмосферных тем, что их камера сгорания закрыта. Встроенный вентилятор обеспечивает принудительную тягу. Приток и отведение воздуха осуществляются через коаксиальный дымоход — двойной по конструкции.
Ознакомиться с устройством газового водонагревателя можно, рассмотрев следующую иллюстрацию.
На изображении показано устройство стандартной газовой колонки. Одной из конструктивных особенностей этого водонагревателя является пьезо зажигание горелки. Для розжига в различных моделях могут использоваться батарейки, подключение к сети 220 В, а также гидротурбина.
Ниже описан принцип работы современной газовой горелки с автоматической системой розжига:
- Колонка начинает функционировать при открытии крана смесителя. Вода проходит через узел водоснабжения и теплообменник устройства.
- Внутри корпуса колонки находится мембрана водяного регулятора, которая под действием давления, возникающего от потока воды, толкает шток. Это позволяет штоку сжимать пружину механического газового клапана, открывая путь для газа к горелке.
- На этом этапе срабатывает цепь электромагнитного клапана, которая замыкается в момент нажатия на кнопку микровыключателя. Клапан запускает подачу газа в специальную подающую трубку, и газ поступает к открытому пружинному клапану.
- Далее срабатывает импульсное устройство, которое передает разряд на электроды, расположенные у горелки, вызывая появление искры и старт процесса розжига, что, в свою очередь, обеспечивает нагрев воды, проходящей по теплообменнику.
Электромагнитная цепь состоит из трех датчиков, которые поочередно активируются: это датчик тяги, датчик перегрева и датчик пламени. После того как последний датчик фиксирует наличие пламени, процесс образования искр завершается.
Подробно узнать о принципе работы колонки можно в соответствующем материале.
Старые газовые колонки имели всего один контакт и постоянно работающий запальник. Теперь же выпускаются устройства с двумя электродами, которые поджигают горелку более эффективно.
Причины течи
Часто основной причиной течи в газовых колонках является латунный или медный радиатор. Поскольку некоторые производители изготавливают определенные компоненты не из чистой меди, а используют сплавы с добавлением примесей, такие места быстрее подвергаются окислению. Как следствие, теплообменник подвергается коррозии или прогоранию.
Дополнительной причиной поломки может быть способ обеззараживания воды в конкретном регионе. Обычно для этих целей используется двуокись хлора. При нагревании в трубках радиатора хлор реагирует с медью, что приводит к разрушению материала и образованию свищей. Было установлено, что в областях, где применяется метод обеззараживания с помощью озона, подобных проблем с газовыми колонками не возникает.
Подготовка к пайке
Подготовьте необходимые инструменты, которые вам понадобятся в процессе работы:
- Паяльник мощностью не менее 100 Вт.
- Металлическая щетка или мелкая наждачная бумага для зачищения.
- Припой. Оптимально использовать сплав из олова и свинца.
- Флюс. Можно использовать канифоль или мелкую крошку таблетки аспирина. Последнюю нужно насыпать на разогретое место, чтобы она расплавилась.
Теперь нужно подготовить колонку. Не спешите перекрывать воду, чтобы найти место протечки. Выполните следующие действия:
- Снимите кожух с устройства (для этого может понадобиться открутить несколько болтов).
- Включите подачу воды и внимательно осмотрите теплообменник на предмет протечки.
- Если необходимо произвести сварку медной трубки в доступном месте, демонтаж колонки не будет нужен.
- Если свищ расположен в труднодоступном месте, придется снять корпус и разобрать устройство.
- Перекройте подачу газа.
- Слейте воду. Для этого откройте кран с горячей водой и снимите гайку с холодной трубы.
- В современных моделях внизу можно найти заглушку. Подставьте емкость под эту заглушку и откройте ее, чтобы вода слилась самостоятельно.
Важно! Перед началом ремонта радиатор должен быть полностью просушен с помощью компрессора или пылесоса. В противном случае влага помешает качеству пайки свища.
После этого зачистите поврежденное место с помощью наждачной бумаги или щетки. Часто в этих местах можно заметить зеленоватое пятно, которое сигнализирует о коррозии. Не прилагайте слишком много усилий, чтобы не ухудшить состояние трубки. В конце обязательно протрите очищенную область обезжиривающим средством для лучшего сцепления припоя.
Проверка результата
После завершения пайки теплообменника газовой колонки проведите тщательную проверку всех труб радиатора. Если на какой-либо из них видны зеленые пятна, это может указывать на наличие еще незакрытых свищей. Эти места также необходимо зашлифовать и запаять, чтобы избежать необходимости разбирать колонку снова в будущем.
Далее подключите воду к колонке и постепенно откройте кран. Вода в системе должна поступать медленно. Сначала из крана будет выходить воздух, но как только система заполнится, откройте кран полностью, чтобы проверить к месту пайки максимальное давление. В это время внимательно осматривайте участок пайки на предмет возможных протечек.
Последний этап проверки заключается в включении колонки для проверки уже с горячей водой. На всякий случай протрите место пайки бумажным полотенцем. Если там имеется хотя бы небольшая влага, это хорошо будет видно.
Особенности разных моделей
Перед тем как приступить к пайке теплообменника своими руками, важно учесть конструктивные особенности модели водонагревателя. Например, не рекомендуется паять теплообменники китайских марок, таких как Вектор. В таких устройствах трубы обычно сделаны из очень тонкой меди, и во время пайки может возникнуть риск образования новых отверстий. В случае поломки таких теплообменников, их обычно приходится заменять.
Наиболее надежными считаются колонки европейских брендов, например, Оазис. Они оборудованы медными теплообменниками с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Стоимость комплектующих здесь, конечно, выше, но ремонт оправдан, поскольку запаивание свища на радиаторе колонки Оазис значительно продлевает ее срок службы.
Среди моделей средней ценовой категории, таких как российские Нева и шведские Электролюкс, также возможно осуществление ремонта. В них используются медные радиаторы с защитным антикоррозийным покрытием. Пайка позволяет эффективно устранять свищи и протечки, возвращая колонке функциональность.
Ремонт замененного теплообменника газовой колонки
Газовая колонка NEVA LUX-5013 работала исправно почти три года после замены теплообменника. Однако, как это часто бывает, счастье не длится вечно, и вскоре из нее снова начала капать вода. Это вынудило меня повторно заняться ремонтом.
Снятие кожуха подтвердило мои беспокойства: на трубке теплообменника снаружи появилось зеленое пятно, однако оно было сухим. А вот свищ, из которого сочилась вода, находился на обратной стороне, труднодоступной для осмотра и пайки. По этой причине мне пришлось демонтировать теплообменник.
Основная проблема заключалась в поиске свища на обратной стороне снятого теплообменника. Он находился в верхней части трубки, и из него капала вода, которая стекала вниз по всем остальным трубкам. В итоге все витки трубки ниже свища оказались позеленевшими и влажными. Определить, был ли это единственный свищ или их несколько, оказалось очень сложно.
После высыхания зеленого налета, я удалил его с поверхности теплообменника с помощью мелкой наждачной бумаги. Внешний осмотр трубки не позволил обнаружить никаких почерневших точек. Для поиска мест протечки было необходимо создать повышенное давление в теплообменнике, сделав его опрессовку.
Для подачи воды в теплообменник я использовал ранее упомянутый гибкий шланг от душевой лейки. Один его конец через прокладку был соединен с водопроводной трубой подачи, а второй прикручен к одному из концов трубки теплообменника. Второй конец трубки был заглушен при помощи водопроводного крана.
Как только я открыл кран подачи воды, сразу в предполагаемых местах свищей начали появляться капли воды, в то время как остальная поверхность трубки оставалась сухой.
Перед пайкой свищей необходимо отсоединить гибкий шланг от водопроводной сети, открыть кран-заглушку и слить всю воду из теплообменника, также необходимо его продуть. Если этого не сделать, вода не позволит нагреть место пайки до необходимой температуры, и запаять свищ не получится.
Для пайки свища, находящегося в изгибе трубки теплообменника, я использовал два паяльника. Один с мощностью 40 Вт я вставил под изгиб трубки для дополнительного нагрева, а другим, мощностью 100 Вт, я производил саму пайку.
Недавно я приобрел строительный фен, и для пайки свища на прямом участке использовал его для дополнительного прогрева. Оказалось, что с феном работать гораздо удобнее, так как медь нагревалась быстрее и равномернее. В итоге пайка вышла намного аккуратнее. В следующий раз я обязательно попробую запаять свищ исключительно с помощью строительного фена. Температура воздуха, подаваемого из фена, достигает около 600˚С, что вполне должно способствовать нагреву трубки теплообменника до температуры плавления припоя. Если представится возможность, обязательно проверю этот метод.
Поиск свища
путем опрессовки теплообменника воздухом
В ходе эксплуатации теплообменника газовой колонки после устранения протечек с помощью пайки выяснилось, что опрессовка водой из водопровода не всегда позволяет выявить все свищи.
Согласно нормативной документации, давление в водопроводной сети может колебаться от 0,3 до 6,0 атмосфер (бар). Это приводит к тому, что при низком давлении в водопроводе теплообменник не пропускает воду, а при увеличении давления в колонке иногда вдруг появляется сырость.
Для поиска даже микроскопических свищей в теплообменнике была использована технология опрессовки с помощью воздуха, придавая ему давление 7 атмосфер с помощью автомобильного насоса.
Однако возникла небольшая проблема. Для подключения быстронакидного наконечника насоса к теплообменнику мне пришлось изготовить переходник.
Для того чтобы сделать этот переходник, я использовал непригодную для ремонта велосипедную камеру, у которой штуцер оказался аналогичным тому, что используется для автомобильных колес, и накидная гайка-американка.
Так как штуцер был надежно закреплен в резине камеры, на него я надел шайбу подходящего внутреннего диаметра с внешним диаметром 22 мм, обвел маркером по ее контуру, а затем по этому контуру разрезал резину.
Таким образом, я сделал переходник для герметичного соединения накидного наконечника автомобильного насоса с трубкой теплообменника. Резиновая прокладка переходника была присоединена к водопроводному крану и надежно зажата накидной гайкой.
Автомобильный насос был подключён к сетевому блоку питания постоянного тока на 12 В, который рассчитан на нагрузку до 15 А. Если у вас нет электрического насоса, с успехом можно использовать ручной или ножной насос. Накидной наконечник был прикреплён к штуцеру, и насос был включён на столько времени, пока манометр не показал давление 7 атмосфер. Испытания показали положительный результат.
Кран с переходником был накручен на один конец трубки теплообменника, а на второй конец была накручена заглушка, представляющая собой глухую накидную гайку.
Поиск дефектов
Не всегда визуальный осмотр, даже после тщательной чистки металла наждачной бумагой, позволяет обнаружить все места с изъянами. В таких случаях необходимо проводить специальную диагностику под давлением. Для этого подача водяной струи внутрь радиаторного узла осуществляется с помощью гибкого резинового шланга, используемого в душевых кабинах. Один конец шланга крепится через прокладку к каналу, подающему теплоноситель, а другой — соединяется с трубочкой радиатора. Один из концов трубки намеренно перекрывают с помощью запорного крана.
После этого включается кран, подающий воду в водонагреватель. В это время очень важно следить за поверхностью теплообменника и его трубками. Все места, где имеются свищи, будут сразу же обозначены каплями воды. Остальная часть поверхности останется сухой. Для удобства, чтобы не забыть о проблемных участках, их можно отметить обычным маркером.
Дополнительные рекомендации
Применение строительного фена для обдува места пайки может значительно упростить и ускорить процесс работы. Некоторые мастера даже предпочитают обойтись лишь строительным феном без использования паяльника. После завершения пайки теплообменник обязательно необходимо протестировать. И здесь вновь поможет процедура опрессовки. Чтобы сократить количество ремонтов в будущем, желательно выбирать водонагреватели, в которых теплообменник изготовлен из толстостенной стали.
Дополнительной защитой для теплообменника служат фильтры. Благодаря их применению, вода становится мягче и чище, что существенно сокращает образование накипи. Если же вредные соли все-таки накапливаются в теплообменнике, его потребуется промыть специальными средствами. Даже при использовании очищенной воды необходимо проводить промывку теплообменника примерно раз в 12 месяцев. Убрать пыль с пластин можно с помощью щетки или обыкновенного пылесоса. В процессе промывки можно использовать доступные средства — соляную или лимонную кислоту. Важно: такие едкие вещества следует применить очень осторожно. Сильные засоры не являются показанием для использования больших доз этих средств. Движение жидкости в змеевике можно обеспечить с помощью насоса или лейки.
После этого лучше всего отключить трубку, соединяющую электронику и радиатор, а затем открыть смеситель. Иногда стоит даже ослабить гайку, увеличивая сток воды. Шланги подключают к вводам и выводам с помощью патрубков. Процедура промывки, даже если используется соляная кислота, должна проходить минимум 5 раз
По окончании промывки змеевик необходимо тщательно промыть водопроводной водой до тех пор, пока не исчезнет загрязнение из потока воды.
Если для очистки использована лимонная кислота, подход будет другим:
- Растворите 0,1 кг порошка в 35 л воды;
- Приготовленный раствор налейте в змеевик, используя лейку;
- Оставьте раствор внутри теплообменника на полчаса или столько же времени прогревайте теплообменник, помещенный в таз с водой;
- После этого необходимо высушить теплообменник;
- Верните теплообменник на место в газовую колонку.
Метод прокаливания заключается в равномерном прогревании радиатора с помощью горелки. Это воздействие способствует растрескиванию накипи, которая затем смывается потоком воды механически. Пайка радиаторов, изготовленных из оцинкованной жести, недопустима, так как она плавится при температуре всего 70 градусов, образуя токсичные вещества.
О том, как правильно паять теплообменник газовой колонки, вы можете узнать в следующем видео.