Barril de autollenado. Válvulas de flotador para tanques y contenedores de agua. Con posición inferior o superior

En las casas de verano y los jardines se suelen utilizar varios tanques de almacenamiento de agua, diseñados para que el agua que contienen se pueda calentar antes de regar y saturarse de oxígeno. También se utilizan en los casos en los que el suministro de agua es periódico o no está garantizado. Por ejemplo, un pozo o pozo tiene un caudal muy pequeño (es decir, da muy poca agua de una sola vez y hay que esperar un tiempo hasta que se llene nuevamente). O el agua es suministrada por sistema centralizado en el momento determinado.

Sea como fuere, es útil tener algún tipo de dispositivo que reponga automáticamente el suministro de agua en la torre o tanque de agua, incluida una bomba de refuerzo, cuando el nivel de agua en el tanque cae por debajo de un nivel crítico (o establecido). .

Para aquellos que tienen un suministro de agua centralizado en su sitio, que está bajo presión cuando se suministra agua, es extremadamente fácil fabricar una máquina de este tipo. Basta con poner en el recipiente los accesorios sanitarios, como los que se encuentran en la cisterna del inodoro. Su válvula de cierre de flotador mantendrá siempre el tanque lleno.

Incluso puedes arreglártelas con un simple grifo con mango. Se ata una pequeña palanca (palo) al mango y, en su extremo, 1-2 botellas de plástico. El grifo está firmemente reforzado de tal manera que cuando el tanque está completamente lleno, se cierra y las botellas de PET quedan ligeramente sumergidas. Si se produce consumo de agua, los flotadores - botellas comenzarán a caer y abrirán ligeramente el grifo. Si hay agua en el sistema, comenzará a fluir hacia el tanque. Si no hay agua en el sistema, el grifo permanecerá abierto hasta que aparezca agua y llene el recipiente.

Es mucho más difícil organizar el bombeo automático para quienes no tienen agua corriente y el agua se bombea desde un pozo o pozo. Aquí necesita algún tipo de dispositivo automático que encienda la bomba. Hay muchos desarrollos similares. Desde interruptores de flotador hasta sensores electrónicos de nivel de agua. Un interruptor de flotador patentado es bastante caro y rara vez se vende por separado. Puede hacerlo usted mismo (consulte el artículo "Interruptor de flotador casero") y también lo pueden hacer artesanos bastante hábiles. Sí, y esto debe hacerse con mucho cuidado; aún así, es necesaria una garantía total de sellado de los cables en agua. Los dispositivos electrónicos son, en general, demasiado resistentes para unos pocos. Y no será barato.

Los veraneantes necesitan un dispositivo sencillo que cualquiera pueda montar, como dicen "a partir de una lata", y que cueste una botella de cerveza. Estos dispositivos deben cumplir dos requisitos básicos. Primero: no deberían tener los llamados. “rebote” de contactos. Y debería haber dos posiciones estables: "encendido" y "apagado". Esto se llama "efecto de interruptor de palanca". De lo contrario, con una conexión suave del contacto de cierre con los demás, la rotura del entrehierro microscópico, la formación de chispas y la quema de los contactos son inevitables. La bomba puede incluso fallar por este motivo. La segunda condición es la presencia del llamado. "bucles de histéresis". Aquellos. un cierto “intervalo” de tiempo de trabajo entre los eventos de encendido y apagado. No podrá rastrear la caída del nivel del agua en el tanque en 1 mm. Arranques tan frecuentes y breves pueden simplemente matar el motor. Por lo tanto, se controlan descensos de nivel bastante importantes, de varias decenas de centímetros.

Por eso, incluso los dispositivos similares hechos en casa que cumplen estos requisitos son bastante complejos y, en última instancia, caros. Afortunadamente, pude desarrollar un dispositivo para un interruptor automático de bomba de este tipo, que cuesta 50 rublos y que cualquier residente de verano puede realizar en media hora.

De hecho, se trata de un elemento de cierre móvil (contacto) que se mueve verticalmente en función del nivel del agua. ¡Su secreto es la presencia de un imán! Puede utilizar el imán más simple: el de un pestillo magnético.

El diseño del interruptor en sí se desprende claramente del boceto. Los dos contactos del interruptor son semianillos de acero. Puede cortar una arandela de acero maciza M16-M20, preferiblemente reforzada, en dos mitades. Se pegan con resina epoxi o se atornillan con tornillos avellanados al sustrato dieléctrico. También se les suministran cables de la red y de la bomba eléctrica. Entre estas “herraduras” se perfora un agujero en el sustrato, a través del cual la varilla guía del flotador se moverá hacia arriba y hacia abajo. También debe estar hecho de un material no conductor, preferiblemente que no absorba humedad.

Al final de la varilla, el contacto de cierre se fija con un tornillo autorroscante. Se trata de una placa de metal redonda hecha de chapa estañada, cobre, duraluminio, aluminio, pero bastante delgada. Su tamaño debe ser tal que se garantice cerrar ambas medias anillas a la vez, cerrando el circuito eléctrico. Se fija un imán encima de la placa (con pegamento, resina epoxi, soporte...)

La varilla pasa a través de un tubo guía fijado a la pared del tanque de almacenamiento y se fija un flotador en el fondo del mismo. El flotador debe tener una forma larga y alargada y estar sujeto verticalmente a la varilla.

El funcionamiento de este disyuntor se basa en el hecho de que la fuerza de empujar el flotador fuera del agua (fuerza de Arquímedes) depende linealmente de la profundidad de inmersión del flotador. Aquellos. aumenta o disminuye según una ley lineal. ¡Y la fuerza de atracción magnética disminuye (aumenta) según la ley cuadrática! Es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre el imán y aquello que le atrae.

Es casi imposible equilibrar estas fuerzas entre sí. Basta con "mover" todo en una micra, en 1 nanómetro, e inmediatamente se produce un desarrollo de eventos similar a una avalancha y la victoria de una de las fuerzas. No es posible una posición intermedia.

Así funciona el interruptor. Cuando el tanque está lleno, el flotador flota en la superficie del agua, lo suficientemente sumergido como para compensar el peso de la varilla y el imán. El imán se encuentra bastante alto por encima del área de contacto. A medida que se consume el agua, el flotador (y la varilla y el imán, naturalmente) caen cada vez más. Finalmente, a cierta distancia del imán a las herraduras, comienza a aparecer la fuerza de atracción del imán hacia ellas. Y cuando es mayor que la fuerza de Arquímedes que actúa sobre el flotador, el imán acelera muy bruscamente y se adhiere instantáneamente y de forma fiable a las forjas de los contactos. Los contactos, por supuesto, están cerrados. La bomba se enciende y el agua comienza a fluir hacia el recipiente.

A medida que aumenta su nivel, el flotador se sumerge cada vez más en agua. Y también aumenta la fuerza de flotación de Arquímedes. Pero no es lo suficientemente fuerte como para arrancar el imán de las herraduras. Pero cuando supere este umbral de separación, el imán seguirá despegándose. ¡Y no sólo se despegará, sino que rebotará como una bala! Por cierto, será necesario instalar algún tipo de amortiguador (resorte o esponja) en la parte inferior del tubo guía.

Como comprenderá, el efecto del interruptor de palanca es absoluto y el circuito de histéresis depende de la fuerza de atracción del imán, la forma y el tamaño del flotador. Por lo tanto, aquí tendrá que experimentar seleccionando un flotador para los parámetros que necesita.

Por supuesto, dado que el interruptor funciona con un voltaje de 220 voltios, es necesario tomar todas las medidas para evitar el contacto del interruptor con el agua. Es recomendable cerrar el recipiente, poner algún tipo de resorte en el flotador o colocar algún tipo de limitador para el “salto” hacia arriba de la varilla al abrirlo por encima del interruptor. Cierre el interruptor de la precipitación.

Puede hacer preguntas sobre este interruptor y discutir otros temas relacionados con la automatización del agua y los sistemas de riego automático.

El uso de la automatización en los sistemas de suministro de agua minimizará o liberará por completo al consumidor de la participación en el proceso técnico y permitirá el control total de cualquier parámetro del sistema de suministro de agua. El uso de la automatización supondrá una reducción significativa de los costes energéticos del sistema y un menor desgaste de los equipos.

La automatización de los sistemas de suministro de agua garantizará el control del flujo de agua suministrada a edificios residenciales y locales industriales para diversos fines.

Un tanque de almacenamiento resuelve el problema del suministro de agua en casa. El agua entra desde varias fuentes: un pozo, un pozo perforado o un sistema de abastecimiento de agua de la ciudad según un cronograma establecido.

El llenado directo del tanque se produce gracias a bombas que difieren en la presión máxima, el tipo de material y la eficiencia de purificación del agua. Las bombas modernas están ubicadas en la superficie cerca de la fuente, el bombeo de agua en dicho sistema se realizará mediante una manguera o tubería. Si el pozo es demasiado profundo, la bomba de superficie se reemplaza por una sumergible, que a menudo también se llama bomba profunda.

La automatización del suministro de agua se basa en el uso de un circuito de control especializado, que incluye interruptores de nivel, relés, arrancadores y botones de control.
Un elemento indispensable del circuito es un sensor de control instalado en un electrodo de control especial. Este es un dispositivo obligatorio importante que controla el nivel de llenado del tanque de almacenamiento de agua. La conexión al circuito se realiza a un arrancador que controla una bomba o a una válvula solenoide.

Esquema de control básico básico.

Los componentes principales del panel de control son: dispositivos que señalan el estado del nivel del agua, sensores de monitoreo de condición y alarmas de presión, relés de tipo electromagnético.

Esquemas que utilizan corriente continua Los tamaños pequeños, además de su diseño simple, tienen un inconveniente importante: los electrodos de control se oxidan debido al proceso constante de electrólisis (polarización); para que funcionen completamente, es necesario limpiar su superficie de corteza no conductora.

Para evitar este proceso, el circuito de control debe operar y proporcionar energía a los electrodos con corriente alterna a excepción del componente directo.
Para esta solución, es bueno utilizar un recipiente metálico conectado a tierra de manera confiable, mientras que es mejor sellar el acceso a los electrodos de control. Se utiliza un relé de control de CA, que se alimenta de la red eléctrica. voltaje de corriente alterna 220V.

Arroz. No. 1 Esquema de conexión del relé de control que alimenta los electrodos de control.

Matices del circuito eléctrico del control automático.

La bobina del relé está conectada a la fase de red.

Si este esquema va a funcionar exclusivamente con una válvula, entonces la tubería de agua debe estar equipada con un sensor de presión, que está conectado en serie con la válvula, de esta manera se puede evitar el sobrecalentamiento del dispositivo y su falla cuando el nivel del agua en el recipiente es bajo.

Al cerrar el contacto S1, se enciende la bomba, que bombea agua desde el pozo o pozo al recipiente. Cuando se alcanza el nivel de agua BV, el relé K1 se enciende y con sus contactos bloqueará el nivel inferior de la bomba. La bomba se apagará cuando se abran los contactos K1.1, K1.2.

Figura No. 2. Circuito de control de bombas.
El circuito es bastante simple y se caracteriza por elementos confiables y confiabilidad, pero su desventaja es que solo puede funcionar con equipos de baja potencia. Si agrega un arrancador eléctrico al circuito, el potencia de salida dispositivos. Los botones de “inicio” y “parada” permitirán controlar el circuito manualmente sin esperar a que finalice automáticamente la operación. El circuito es simple, pero puede ser peligroso porque se suministra al electrodo un voltaje alterno de 220 V.

Para reducir el peligro de descarga eléctrica, se inventó un circuito que funciona con voltaje alterno, pero el valor no supera los 5V.

Arroz. Numero 3. Circuito de funcionamiento semiautomático.
Este esquema se caracteriza por el uso de un pulsador. Al presionar el botón "iniciar" se envía una orden para encender el motor eléctrico de la bomba, y "parar" da una orden para detener la bomba. El circuito es seguro y fiable y es adecuado para bombas centrífugas que se pueden llenar con agua.
El inicio se realiza manualmente. Antes de comenzar se debe llenar el tubo de succión con agua y preparar la bomba. El apagado se produce automáticamente cuando el recipiente se llena de agua y se activan los sensores. En lugar de una bomba, se puede utilizar una válvula solenoide, en este caso el circuito se puede utilizar para llenar un recipiente con agua de la red de suministro de agua.
Al darse cuenta de que hay agua en el suministro de agua, presiona el botón de "inicio", después de llenar el tanque con agua, la válvula de suministro se cierra y el circuito se desactiva.

Esquema del proceso de llenado automatizado.

Si es necesario automatizar completamente el proceso de llenado, y si la bomba es autocebante o de tipo vibratorio, el circuito se complementa con elementos adicionales.

Fig. No. 4. Se agregó un diagrama para una bomba de tipo vibración o autocebante.

Se debe suministrar voltaje al circuito constantemente; de ​​lo contrario, será imposible automatizar el proceso. Para este esquema, es importante utilizar botones adicionales de "inicio" y "parada". Están conectados entre el sensor de control y el conductor común (principal) (contacto normalmente abierto del botón de parada). Además, esta acción se realiza en serie con los contactos normalmente cerrados del botón de “inicio” con el sensor en el nivel inferior.

Dispositivos con interruptor de nivel.

El circuito de control de nivel sirve como parte integral del dispositivo, que consta de un interruptor de nivel y un circuito de control adicional.

Figura No. 5. Circuito con interruptor de nivel.
El diseño contiene botones de control. Para evitar situaciones de emergencia, se utiliza un dispositivo de señalización en serie de tres canales SU2-3.
El circuito se utiliza para bombear agua de su pozo de drenaje. Los relés K1 y K2 encienden la bomba en funcionamiento cuando sube el nivel. comienza a registrar el tiempo durante el cual el nivel disminuye.

Fig. No. 6. Descripción del circuito con explicación de todos los elementos del circuito.
Si en 5 minutos el nivel no cae por debajo de la marca superior y la bomba no bombea, se activa una alarma sonora y luminosa. En modo normal, 1 minuto después del encendido, comienza el control de la presión del agua en la descarga de la bomba. Si la presión es insuficiente o ausente, la bomba de respaldo se enciende. Si la presión es normal y el nivel alcanza el nivel de emergencia, el relé K4 arranca ambas bombas, aumentando la productividad. gasolinera. Después de eliminar las consecuencias de los accidentes, el circuito vuelve a su posición original.

Todas las descripciones de circuitos deben mostrar la complejidad de situaciones aleatorias. Es más fácil prevenir estos casos en casa.

Arroz. No. 7 Esquema aproximado para la instalación de suministro de agua en el hogar.

Matices necesarios para la instalación de componentes del sistema automático.

Montaje de la unidad Control automático La bomba se realiza según el esquema estándar.

  • Con un tanque horizontal, la instalación se realiza mediante accesorios de salida, en total son 5, lo que permite mover cómodamente el presostato.
  • En el caso de depósito vertical, el automatismo se instala junto a la pared.

Es mejor instalar una válvula de bola en el tanque, esto se hace para que pueda cerrar fácilmente el flujo de agua en caso de emergencia.

El presostato es un elemento importante del circuito de automatización.

Los cables se conectan según las instrucciones de la descripción técnica.

Arroz. No 8. Ajuste del interruptor de presión.
La presión más baja se ajusta mediante una tuerca de ajuste de fijación por resorte.
Para aumentar el valor del nivel límite de presión inferior, apriete la tuerca (2) en el sentido de las agujas del reloj, la disminución de la presión se logra girando la tuerca en el sentido contrario a las agujas del reloj, debilitando el resorte.
La tuerca (1) sirve para ajustar el delta entre los límites de presión inferior y superior.
Ejemplo de ajuste: Para aumentar la presión a 3,5 atm., para apagar la presión de conmutación (1,4 atm.), realice la siguiente acción. Gire la tuerca 1 en el sentido de las agujas del reloj, aumente la presión de cierre de la bomba al valor requerido y la presión de encendido de la bomba aumentará en la misma cantidad. Luego giramos la tuerca (2) en el sentido de las agujas del reloj, consiguiendo que la presión de accionamiento de la bomba alcance un nivel de 1,4 atm.

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¿Y cómo puedes crear tanta alegría en tu sitio? Sí, es muy simple: instalamos una válvula de flotador ordinaria y simple desde la cisterna del inodoro, a la que se suministra agua desde una tubería principal común.

El tanque comienza a llenarse tan pronto como baja el nivel del agua. El agua se cierra sola cuando sube el nivel del agua: la válvula de flotador la cierra del mismo modo que en las cisternas de los inodoros.

Lo tenemos instalado en nuestro sitio, el agua ingresa desde un tanque con un volumen de 2,4 metros cúbicos.

El llenado de agua en el tanque se regula mediante una válvula de este tipo. Además, el agua del depósito está siempre abierta, incluso en nuestra ausencia. Esto es muy conveniente porque... Cuando se ejecuta el riego por goteo (en climas cálidos, de forma continua), el tanque se llena automáticamente. y habiendo puesto riego por goteo en varios parterres, se puede probar en todos los lugares donde es necesario regar: todos los parterres, arbustos (grosellas, frambuesas, fresas), etc.




El agua sale lentamente de cada emisor (orificio) de la cinta de goteo, goteando a intervalos cortos.

Pero a medida que aumentan las cintas en las camas, el volumen total de agua que sale del tanque aumenta significativamente. Y luego surgió inconveniente significativo este diseño: el recipiente se llena lentamente y no sigue el ritmo del drenaje de agua. Para entender por qué sucede esto, veamos el diseño de nuestra válvula.


Lo desmontamos y vemos que el orificio por el que fluye el agua es muy pequeño: ¡sólo 2 mm!

¿Se puede aumentar? ¡Por supuesto! Para hacer esto, tome un taladro, un taladro con un diámetro de 7 mm y taladre este agujero.

¿Por qué limitarnos a 7 mm? El caso es que este agujero es el que cierra la válvula. Y, si lo hacemos aún más grande, la válvula simplemente no podrá cerrarlo.

No es necesario instalar la cubierta trasera; el agua también fluirá hacia el tanque a través de ese orificio.


Una modificación tan simple le permitirá reducir el tiempo de llenado del contenedor de 2 a 3 veces y mantener nivel alto agua, proporcionando trabajo estable.

Denis Grigorichev, Barnaúl

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Un recipiente grande para agua en el campo o trama personal Se puede utilizar para riego o suministro de agua en casa. Al llenarlo, no es necesario subir escaleras constantemente y controlar el nivel durante todo el día; los sensores electrónicos pueden hacerlo.

  • Las casas de campo avanzadas y las granjas dedicadas al cultivo de frutas y verduras utilizan sistemas de riego por goteo en su trabajo. Para garantizar el funcionamiento automático del equipo de riego, el diseño requiere una gran capacidad de recogida y almacenamiento de agua. Por lo general, se llena con bombas de agua sumergibles en un pozo, y es necesario controlar el nivel de presión del agua de la bomba y su cantidad en el tanque de recolección. En este caso, es necesario controlar el funcionamiento de la bomba, es decir, encenderla cuando se alcance un determinado nivel de agua en el tanque de almacenamiento y apagarla cuando el tanque de agua esté completamente lleno. Estas funciones se pueden implementar mediante sensores flotantes.
Arroz. 1 Principio de funcionamiento de un sensor de nivel flotante (RPL)
  • También puede ser necesario un gran tanque de almacenamiento de agua para el suministro de agua en el hogar si el caudal del tanque de entrada de agua es muy pequeño o el rendimiento de la bomba en sí no puede proporcionar el consumo de agua correspondiente. nivel requerido. En este caso, también son necesarios dispositivos de control del nivel de líquido para el funcionamiento automático del sistema de suministro de agua.
  • El sistema de control de nivel de líquido también se puede utilizar cuando se trabaja con dispositivos que no tienen protección contra el funcionamiento en seco de la bomba de pozo, un sensor de presión de agua o un interruptor de flotador al bombear agua subterránea desde sótanos y habitaciones con un nivel por debajo de la superficie del suelo.

Todos los sensores de nivel de agua para el control de bombas se pueden dividir en dos grandes grupos: contacto y no contacto. Los métodos sin contacto se utilizan principalmente en producción industrial y se dividen en ópticos, magnéticos, capacitivos, ultrasónicos, etc. tipos. Los sensores se instalan en las paredes de los tanques de agua o se sumergen directamente en los líquidos que se controlan, los componentes electrónicos se colocan en un armario de control.


Arroz. 2 tipos de sensores de nivel

En la vida cotidiana, los más utilizados son los dispositivos de contacto de tipo flotador económicos, cuyo elemento de seguimiento está hecho de interruptores de láminas. Dependiendo de su ubicación en un recipiente con agua, estos dispositivos se dividen en dos grupos.

Vertical. En un dispositivo de este tipo, los elementos del interruptor de lengüeta están ubicados en la varilla vertical, y el flotador con un imán anular se mueve a lo largo del tubo y enciende o apaga los interruptores de lengüeta.

Horizontal. Están fijados en el borde superior, en el lateral de la pared del depósito; cuando el depósito está lleno, el flotador con un imán se eleva sobre una palanca articulada y se acerca al interruptor de láminas. El dispositivo se activa y conmuta un circuito eléctrico ubicado en el gabinete de control, que corta la alimentación a la bomba eléctrica.


Arroz. 3 sensores de láminas verticales y horizontales

Dispositivo de interruptor de láminas

El principal elemento actuador del interruptor de láminas es el interruptor de láminas. El dispositivo es un pequeño cilindro de vidrio lleno de un gas inerte o de aire evacuado. El gas o el vacío evitan la formación de chispas y la oxidación del grupo de contacto. En el interior del matraz hay contactos cerrados hechos de una aleación ferromagnética de sección rectangular (alambre de aleación permanente) recubierta de oro o plata. Cuando se exponen a un flujo magnético, los contactos del interruptor de láminas se magnetizan y se repelen entre sí: se abre el circuito a través del cual fluye la corriente eléctrica.


Arroz. 4 Apariencia interruptores de láminas

Los tipos más comunes de interruptores de láminas funcionan en cierre, es decir, cuando se magnetizan, sus contactos se conectan entre sí y el circuito eléctrico se cierra. Los interruptores de láminas pueden tener dos terminales para abrir o cerrar un circuito, o tres si funcionan con circuitos de conmutación. corriente eléctrica. El circuito de bajo voltaje que conmuta el suministro de energía a la bomba generalmente se encuentra en el gabinete de control.

Diagrama de conexión del sensor de nivel de agua con interruptor de láminas

Los interruptores de láminas son dispositivos de baja potencia y no pueden conmutar corrientes altas, por lo que no se pueden usar directamente para apagar y encender una bomba. Por lo general, participan en el circuito de conmutación de bajo voltaje para el funcionamiento de un relé de bomba de alta potencia ubicado en el gabinete de control.


Arroz. 5 Diagrama eléctrico Control de una bomba eléctrica mediante un sensor de flotador de láminas.

La figura muestra esquema más simple con un sensor, que controla la bomba de drenaje en función del nivel del agua durante el bombeo, compuesto por dos interruptores de láminas SV1 y SV2.

Cuando el líquido alcanza el nivel superior, el imán con el flotador enciende el interruptor de láminas superior SV1 y se aplica voltaje a la bobina del relé P1. Sus contactos se cierran, se produce una conexión paralela al interruptor de láminas y el relé se autocapta.

La función de autocorte no permite desconectar la alimentación de la bobina del relé cuando se abren los contactos del botón de conmutación (en nuestro caso es el interruptor de láminas SV1). Esto sucede si la carga del relé y su bobina están conectadas al mismo circuito.

Se suministra voltaje a la bobina de un potente relé en el circuito de alimentación de la bomba, sus contactos se cierran y la bomba eléctrica comienza a funcionar. Cuando el nivel del agua baja y el flotador con el imán del interruptor de láminas inferior SV2 lo alcanza, se enciende y también se aplica un potencial positivo a la bobina del relé P1 en el otro lado, la corriente deja de fluir y el relé P1 se apaga. Esto provoca una falta de corriente en la bobina del relé de potencia P2 y, como resultado, se detiene el suministro de tensión a la bomba eléctrica.


Arroz. 6 sensores de nivel de agua verticales flotantes

Se puede usar un circuito de control de bomba similar, ubicado en el gabinete de control, cuando se monitorea el nivel en un tanque con líquido, si se intercambian los interruptores de láminas, es decir, SV2 estará en la parte superior y apagará la bomba, y SV1 en las profundidades del tanque de agua lo encenderán.

Los sensores de nivel se pueden utilizar en la vida cotidiana para automatizar el proceso al llenar grandes recipientes con agua mediante bombas de agua eléctricas. Los tipos de interruptores de láminas más fáciles de instalar y operar son los producidos por la industria en forma de flotadores verticales sobre varillas y estructuras horizontales.

Casi cualquier persona que lo desee puede fabricar un dispositivo de bricolaje que utiliza un solo transistor y hace un pequeño esfuerzo para comprar componentes muy económicos y no numerosos y soldarlos en un circuito. Se utiliza para reponer agua automáticamente en los contenedores de suministro en el hogar, en el campo y en cualquier lugar donde haya agua, sin restricciones. Y hay muchos de esos lugares. Primero, veamos el diagrama de este dispositivo. Simplemente no podría ser más sencillo.

Controla el nivel del agua automáticamente utilizando el modo más sencillo. circuito electrónico control del nivel del agua.
Todo el circuito de control del nivel de agua consta de varias piezas simples y, si se ensambla sin errores a partir de piezas buenas, no necesita ajuste y funcionará inmediatamente según lo planeado. Un esquema similar me ha funcionado sin fallas durante casi tres años y estoy muy satisfecho con él.

Circuito de control automático del nivel de agua.

Lista de partes

  • Puedes utilizar cualquiera de estos transistores: KT815A o B. TIP29A. CONSEJO61A. BD139. BD167. BD815.
  • GK1 – interruptor de láminas de nivel inferior.
  • GK2 – interruptor de láminas de nivel superior.
  • GK3 – interruptor de láminas de nivel de emergencia.
  • D1 – cualquier LED rojo.
  • R1 – resistencia 3Kom 0,25 vatios.
  • R2 – resistencia 300 ohmios 0,125 vatios.
  • K1: cualquier relé de 12 voltios con dos pares de contactos normalmente abiertos.
  • K2: cualquier relé de 12 voltios con un par de contactos normalmente abiertos.
  • Utilicé contactos de láminas flotantes como fuentes de señal para reponer agua en el contenedor. El diagrama se designa como GK1, GK2 y GK3. Fabricado en China, pero de muy buena calidad. No puedo decir ni una sola mala palabra. En el contenedor donde están trato el agua con ozono y a lo largo de los años de trabajo no ha habido el más mínimo daño en ellos. El ozono es extremadamente corrosivo. elemento químico y disuelve muchos plásticos completamente sin dejar residuos.



Ahora veamos el funcionamiento del circuito en modo automático.
Cuando se suministra energía al circuito, el flotador de nivel inferior GK1 se activa y se suministra energía a la base del transistor a través de su contacto y las resistencias R1 y R2. El transistor se abre y suministra así energía a la bobina del relé K1. El relé se enciende y con su contacto K1.1 bloquea GK1 (nivel inferior), y con el contacto K1.2 suministra energía a la bobina del relé K2, que es un actuador y enciende el actuador con su contacto K2.1. El actuador puede ser una bomba de agua o una válvula eléctrica que suministra agua al contenedor.
El agua se repone y cuando supera el nivel inferior, GK1 se apaga, preparando así el siguiente ciclo de trabajo. Al alcanzar el nivel superior, el agua elevará el flotador y activará GK2 (nivel superior), cerrando así la cadena a través de R1, K1.1, GK2. Se cortará la alimentación a la base del transistor, y este se cerrará, apagando el relé K1, que con sus contactos abrirá K1.1 y apagará el relé K2. El relé, a su vez, apaga el actuador. El circuito está preparado para un nuevo ciclo de trabajo. GK3 es un flotador de nivel de emergencia y sirve como seguro si el flotador de nivel superior de repente no funciona. El diodo D1 es un indicador de que el dispositivo está funcionando en modo de llenado de agua.
Ahora comencemos a fabricar este dispositivo tan útil.

Colocamos las piezas en el tablero.


Todos los detalles están publicados en tablero de circuitos, para no hacer uno impreso. Al colocar piezas, es necesario tener en cuenta soldar la menor cantidad de puentes posible. Es necesario aprovechar al máximo los conductores de los propios elementos para la instalación.








Mirada final.

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