Caiman 296x90

Интерскол 596x90

MITEX 2024 296x90


Присоединяйтесь к нам в соцсетях

Главные новости /все

MITEX 2025: площадка для диалога и развития инструментальной отрасли
88
На выставке Interlight | Smart City&Home 2025 впервые пройдут тематические туры для профессионалов отрасли
168
Решения для малой энергетики и майнинга. 21-23 октября в «Крокус Экспо» пройдёт юбилейная 10-я выставка Heat&Power
212
Открыта регистрация на климатическую выставку AIRVent 2026. Используйте промокод MASTER для бесплатного посещения
648
Умные решения для города и дома: в октябре в Москве пройдёт выставка Interlight | Smart City & Home
994
Инструментальные решения для благоустройства территорий на MITEX 2025
298
Благоустройство жизни начинается с инструмента. 11 ноября в МВЦ «Крокус Экспо» откроется 18-я выставка MITEX 2025
410
Оборудование HVAC/R в фокусе городского развития. Деловая программа выставки «Мир Климата Осень 2025» (Москва, 11-14 ноября)
1163
Кто формирует будущее светотехники и умных систем? Ключевые участники и тренды на Interlight | Smart City & Home 2025
1621
Главная строительная площадка Казахстана соберёт лидеров отрасли со всего мира: KazBuild 2025, Алматы, 3-5 сентября
357
Деловая программа выставки China Machinery Fair 2025: системный вектор развития российско-китайского промышленного партнёрства
528
Несырьевой экспорт и технологии Китая как стратегические ресурсы на выставках China Commodity Fair и China Machinery Fair
531
Деловая программа выставки Heat&Power-2025: майнинг на ГПУ, генерация на СПГ, собственная генерация в АПК и др.
490
31 июля Президент РФ В.В.Путин подписал закон, обязывающий владельцев земельных участков бороться с борщевиком
1528
25-27 августа в Москве пройдут две выставки в сфере ВЭД с Китаем – China Commodity Fair и China Machinery Fair
447
Будущее – здесь и сейчас! Выставка Interlight | Smart City & Home 2025: 21-24 октября, Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
375
Осенняя перезагрузка, или выставка «Мир Климата Осень»: 11-14 ноября 2025 г., Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
365
AIRVent 2026 – выставка для лидеров климатической индустрии (3-6 февраля, Москва, МВЦ «Крокус Экспо»)
2348
Выставка KazBuild 2025 (3-5 сентября, Алматы) станет катализатором роста и инноваций в строительном секторе Казахстана
434
Карло Коломбо, Джулио Каппеллини и Drage&Aurel — новые амбассадоры выставки мебели, интерьера и искусства ArtDom 2026
1627
UtiliCon 2025: ключевая выставка решений для ЖКХ, строительства и городской инфраструктуры
313
Экспозицию «Интерскол» на выставке «Иннопром» 2025 посетили руководители Правительства России
373
«Дикий пляж» — новый летний проект от выставки «Русский дом»: 6 июля 2025 года
365
Объединённый выставочный проект «Мегаполис Экспо 2025»: город настоящего начинается с решений
390
Юбилей Greenworks: 10 лет на российском рынке электроинструмента и садовой техники
468
Готовьтесь к крупнейшему событию в сфере ЖКХ: 11-14 ноября 2025 г. в МВЦ «Крокус Экспо» состоится 2-я выставка UtiliCon
600
«Мир Климата ОСЕНЬ 2025»: премьера, которая меняет правила игры!
379
Международный демосалон Caiman на ВДНХ
470
20-22 мая в Волгограде пройдёт очередная межрегиональная выставка-форум предприятий «Строй-Volga. ЖКХ»
1723
Приглашаем на Независимый форум производителей и продавцов инструмента и оборудования стран СНГ: Москва, 29-31 мая 2025 г.
1086
Открытие года: выставка «Русский дом» соберёт 16 мая в Москве дизайнеров и архитекторов России и зарубежья
983
«Севергрупп» Алексея Мордашова выставила на продажу бывший завод Bosch
596
ArtDom Design Tour 2025: тур по России и другим странам СНГ стартует 28 апреля с Екатеринбурга
1224
Компания Robokos представила в России полностью беспроводные ИИ-модели роботов-газонокосилок
1599
Caiman представил проект «Сад будущего»: синтез технологий и клиентского опыта
1885
Выставка MITEX 2025: новый уровень в «Крокус Экспо»
1861
Выставка «Мир Климата 2025»: пост-релиз
517
Время поиска решений: объявлена деловая программа выставки-форума Hi-Tech Building 2025
389
Определение будущего строительного сектора: 16-19 апреля в Стамбуле пройдёт 47-я строительная выставка Yapi — Turkeybuild Istanbul
639
15-16 апреля в Москве пройдёт ежегодная профессиональная выставка-форум Hi-Tech Building
2512

Выставки

Слёт Мастеровых #14 на MITEX 2017: 7-10 ноября, Москва

Interlight Moscow 2017: 7-10 ноября 2017, Москва

Ландшафт Экспо 2018: 2-4 марта 2018, Москва

Batimat Russia 2018: 3-6 апреля, Москва

Интерфлора 2018: 18-20 апреля, г. Москва, Гостиный Двор

Сибирская дача 2018: 26-29 апреля, Красноярск

Intertool Kiev 2018: 15-18 мая, г. Киев, Украина

Unibuild 2018: 6-7 июня, Нальчик

SibWoodExpo 2018: 11-14 сентября, Иркутск

Осень на даче 2018: 13-16 сентября, Красноярск

ФСД 2018 Санкт-Петербург: 28-29 сентября

China Machinery Fair 2018: 30 октября - 1 ноября, Москва

Агропромышленный форум Сибири 2018: 14-16 ноября, Красноярск

Электротехника. Энергетика 2018: 21-23 ноября, Красноярск

Дом. Дача. Дизайн 2019: 14-16 марта, Беларусь, г. Могилев

Дом и Сад 2019: 21-24 марта, Москва

Петербургская зелёная неделя 2019: 26-29 сентября, Санкт-Петербург

CIHS-2019: 10-12 октября, Шанхай (Китай)

ПромЭкспо 2019: 15-16 октября, Волгоград

City Build Russia 2019: 29-30 октября, Санкт-Петербург

Металлообработка и сварка 2019: 20-22 ноября, Красноярск

Ремонт Экспо 2020: 14-16 февраля, Москва

Eisenwarenmesse 2020: 1-4 марта, Кельн (Германия)

ShymkentBuild 2020: 11-13 марта, Казахстан, Шымкент

Коттедж. Строй. Экспо-2020: 2-5 апреля, Хабаровск

Город 2020: 15-17 апреля, Владивосток

Архитектура ДВ 2020: 21-23 мая, Хабаровск

Spoga+Gafa 2020: 6-8 сентября, Кельн (Германия)

Строим дом. Осень 2020: 26-27 сентября, Санкт-Петербург

Энерго-Volga-2020: 18-20 ноября, Волгоград

ОСМ 2021: 26-29 января, Москва

КлиматАкваТЭкс 2021: 17-20 марта, Красноярск

Малоэтажное домостроение 2021: 17-20 марта, Красноярск

Строительство и архитектура 2021: 17-20 марта, Красноярск

BREX 2021: 24-26 марта, Москва

Expo-Russia Uzbekistan 2021: 1 апреля - 31 мая, онлайн

City Build Russia 2021 Москва: 28-29 апреля

ДагСтройБилд 2021: 23-24 июня, Махачкала

Expo-Russia Kazakhstan 2021: 23-25 июня, г. Алматы, Казахстан

UzStroyExpo 2021: 27-29 октября, Узбекистан, г. Ташкент

Новогодний подарок 2021: 9-12 и 16-19 декабря, Санкт-Петербург

Загородный дом 2022: 7-10 апреля, Москва

Металлообработка-2022: 23-27 мая, Москва

Выставка Expo-Russia Kyrgyzstan 2022: 21-23 июня, г. Бишкек, Кыргызстан

Expo-Russia Serbia 2022: 7-9 сентября, г. Белград, Сербия

СтройЭкспоКрым 2022, 15-17 сентября, Симферополь

ExpoDrev Russia 2022: 21-23 сентября, Красноярск

Expo-Russia Armenia 2022: 5-7 октября, г. Ереван, Армения

Машиностроение: С и Т 2022: 18-20 октября, Москва

RusWeld 2022: 24–27 октября, Москва

Белорусский дом 2022 и ОВК 2022: 27-29 октября, Беларусь, г. Минск

Пром-Энерго-Volga-2022: 23-25 ноября, Волгоград

Expo-Russia Vietnam 2022: 7-9 декабря, г. Ханой, Вьетнам

AIRVent 2023: 14-17 февраля, Москва

Aquatherm Moscow 2023: 14-17 февраля, Москва

РСН и RosBuild 2023: 28 февраля - 3 марта, Москва

Стройиндустрия Севера 2023: 1-3 марта, Якутск

Outdoor Dacha 2023: 21-23 марта, Москва

MosBuild 2023: 28-31 марта, Москва

MosWeekHome 2023: 4-8 апреля, Москва

Intelligent Building Expo 2023: 5-6 апреля, Казахстан, г. Астана

AtyrauBuild 2023: 5-7 апреля, Казахстан, Атырау

СПТО.Краны 2023: 5-7 апреля, Москва

Izbushka! 2023: 26-28 апреля, Челябинск

Строй-Volga-2023: 17-19 мая, Волгоград

Сибирская строит. неделя 2023: 23-24 мая, Омск

ЧеченСтрой Экспо 2023: 24-25 мая, Грозный

AstanaBuild 2023: 24-26 мая, Казахстан, Астана

DIY & Household Retail Russia 2023: 25-26 мая, Москва

Aquatherm Almaty 2023: 6-8 сентября, Казахстан, Алматы

KazBuild 2023: 6-8 сентября, Казахстан, Алматы

Всеросс. нед. охр. труда 2023: 26-29 сентября, Сочи

Expo-Russia Iran 2023: 10-12 октября, г. Тегеран, Иран

СТМ 2023: 17-19 октября, Новосибирск

BuildExpo Uzbekistan 2023: 28-30 ноября, Узбекистан, г. Ташкент

UzBuild 2024: 27 февраля - 1 марта, Узбекистан, г. Ташкент

BuildUral 2024: 23-25 апреля, Екатеринбург

Фестиваль Столярного Дела Москва 2024: 1-2 июня

MITEX 2025: 11-14 ноября, Москва

Мир Климата 2025: 25-28 февраля, Москва

-->

Profactor и Hütte о водоснабжении – забытые страницы истории

1179

«Всё познаётся в сравнении» – автором этой знакомой многим фразы считается немецкий мыслитель и философ Фридрих Вильгельм Ницше (1844-1900). Он жил и работал в период, когда соотечественники Ницше совершили прорыв в научной публицистике. Именно тогда в Германии был составлен и напечатан Справочник Хютте (Hütte в переводе с немецкого языка «хижина») – уникальное руководство для инженеров, архитекторов, механиков и студентов. Вряд ли философ им пользовался, но его слова стали пророческими для научного издания. Хютте дополняли и переиздавали много раз, причем не только в Германии, но и в царской, советской и современной России. В этой связи, мы можем проследить историю и эволюцию газо-, паро- и водопроводной арматуры, которая изложена в справочнике, сопоставить сведения и убедиться в том, что за 100 с лишним лет многие окружающие нас вещи практически не изменились.

Последний справочник царских времен

справочник Hütte

Рис 1. Трехтомный немецкий справочник Hütte для инженеров, архитекторов, механиков и студентов, изданный в Российской империи в 1916-1917 годах

Дореволюционных справочников Hütte, увы, сохранилось немного. Однако аналитикам и инженерам компании Profactor Armaturen GmbH повезло. В их распоряжении находится немецкий справочник, изданный в Российской империи 1916-1917 годах, который позволяет совершать экскурсы в прошлое и возвращаться с удивительными находками. (Рис. 1)

Хютте был впервые переведен на русский язык и издан в Российской империи более 130 лет назад. Уникальный двухтомник напечатали в 1890 году в период правления императора Александра III. Тогда справочник содержал 16 разделов, тексты сопровождали 835 чертежей, а весь труд умещался на 1340 страницах. В последующие годы разделов становилось больше, от чего объем справочника увеличивался. Так, 9-ое издание «Справочной книги» уже в трёх томах было напечатано при императоре Николае II в 1916-1917 годах к 25-летию с момента выхода первого издания. Юбилейный справочник стал последним научно-техническим трудом, изданным в Царской России до большевистской революции.

Справочник Hütte

Рис 2. Титульный лист второй части справочника Hütte от 1916 года

10-е издание Хютте появилось уже в новой стране – Р.С.Ф.С.Р. в 1921 году, оно было издано в Берлине по заказу советского правительства на современном русском языке. До Великой Отечественной войны немецкий справочник переиздавался в России несколько раз и являлся одним из самых востребованных и распространённых технических изданий в СССР. Его, конечно, дополнили сведениями о советских стандартах и материалах, а некоторые разделы были полностью переписаны. В частности, 26-е издание Хютте вышло в 1932 году, 27-е издание — в 1949 году. В современной России появилось 33-е издание — в 2007 году и заключительное 34-е – в 2012 году.

Что касается последнего царского справочника Хютте 1916-1917 годов, он был издан в Москве типографией «Товарищество Скоропечатни А.А. Левенсон». Эта корпорация была широко известна в дореволюционной России и считалась одним из лучших издательств в стране. Министерство императорского двора было довольно качеством и ассортиментом продукции Левенсона, поэтому удостоило предприятие звания поставщика двора Его Императорского Величества. В 1900 году продукцию скоропечатни отметили на Всемирной выставке в Париже. (Рис. 2 и Рис. 3)

Справочник Hütte от 1916 года

3. Титульный лист третьей части справочника Hütte от 1917 года

Поставщик двора Его Императорского Величества выпустил трехтомник Хютте под редакцией инженера Г.Л. Зандберга. Количество разделов в справочнике расширилось до 29, в текст были включены 3600 чертежей, а объем переработанного и дополненного издания составил около 4000 страниц.

Немецкий справочник, изданный при Николае II, оказался в три раза объемнее первого издания, а количество чертежей в нем увеличилось в 4 раза. Этот раритет чудом сохранился до наших дней и стал частью интеллектуальной собственности Profactor. Он позволяет аналитикам и инженерам предприятия совершать экскурсы в прошлое и возвращаться с удивительными находками. Часть из них мы рассмотрим в этом обзоре и, по рекомендации Ницше, сопоставим с нынешними научно-техническими достижениями.

Наблюдения и сравнения

Движение воды по заполненным трубопроводам

Рис 4. Раздел «Движение воды по заполненным трубопроводам» из первой части справочника Hütte

«Через несколько дней после начала действия водопровода происходит осаждение мути на внутренней поверхности его стенок; муть уменьшает полезный диаметр трубопровода на 2-3 мм в месяц. Часто встречающаяся на внутренней поверхности труб корка, толщиной иногда до 60 мм, является следствием образования осадков из воды. Количество образующихся осадков соответствует количеству протекающей воды; увеличением скорости движения воды нельзя избежать образования осадков» — это наблюдение сделали немецкие водопроводчики и монтажники на рубеже XIX-ХХ веков. С ним можно ознакомиться в Справочной книге «Hütte» (Часть I. 2 Отдел. В. «Механика капельно-жидких тел». II «Динамика капельно-жидких тел». С. «Движение воды по заполненным трубопроводам»), переведенной с немецкого на русский язык и изданной в Российской империи в 1916 году. (Рис. 4)

Невероятно, но тех пор в работе трубопроводных систем и сантехники мало что изменилось, а борьба с «мутью» продолжается и в XXI веке. Методы и орудия борьбы, конечно, усовершенствовались, но проблемы с водой не исчезли. Она, по-прежнему, засоряет и выводит из строя водопроводы, отопительное оборудование и сантехническую арматуру.

из справочника Hütte

Рис 5. Раздел «Части трубопровода с центральным изменением сечения» из первой части справочника Hütte

В первой части справочника Хютте приведены интересные наблюдения водопроводчиков и монтажников. Мастера, в частности, обратили внимание, что динамика формирования корки от осадков воды на внутренней поверхности труб зависит, прежде всего, от материала, из которого они изготовлены. (Рис. 5) Например, «У чугунных трубопроводов образование осадков начинается с небольших неправильно расположенных местных наростов, которые впоследствии образуют на внутренней поверхности сплошной волнистый слой, а в некоторых случаях образуют складки. Масса состоит из бурого железняка, к которому в зависимости от источника водоснабжения примешаны известь, раковины или водяные растения».

Описание сопровождается таблицей с любопытными показателями.

Внутри существующих чугунных трубопроводов обнаружено следующее количество осадков в процентном соотношении, появившихся за годы эксплуатации:

  • за 10 лет – в среднем 20%,
  • за 20 лет – от 33 до 35%,
  • за 22-24 года – от 36% до 54%,
  • за 32 года – до 75%.

В железных трубах обнаружена другая особенность загрязнения: «У железных труб иногда прорастают тонкие стебли по направлению к оси трубы».

В справочнике Хютте подчеркивается, что лучше всего служат и долгое время не загрязняются свинцовые трубы: «На свинцовых трубах образуется через значительное число лет лишь весьма тонкий и равномерный налет». Однако нынешние производители труб и сантехнической арматуры резко изменили свои взгляды. Теперь они отказываются от применения свинца в оборудовании и изделиях, связанных с питьевым водоснабжением. Что же послужило причиной столь серьезного пересмотра и в чём провинился свинец?

Коварный свинец

качество воды

Рис 6. 13 отдел «Водоснабжение – качество воды» из первой части справочника Hütte

До недавнего времени производители труб и сантехнической арматуры повсеместно применяли свинец, не догадываясь о серьезной опасности его солей и их вредном воздействии на организм и здоровье человека. (Рис. 6).

Немецкие ученые выявили в ходе многочисленных исследований и анализов, что избыток свинца в инженерной сантехнике, связанной с водопроводными коммуникациями, негативно влияет на состав питьевой воды. При частом употреблении воды с повышенным уровнем содержания токсичных солей свинца, человек подвергается своё здоровье серьёзной опасности.

Поднявшие тревогу учёные в Германии оказались правы! Наиболее распространённой причиной попадания свинца в систему питьевого водоснабжения являются сами водопроводные коммуникации — трубы, заглушки, фитинги, вентили и другая сантехническая арматура, содержащая свинец. В процессе неизбежной коррозии соли свинца попадают в проточную воду и отравляю её. Обнаружить свинец в питьевой воде человек «на глазок» не может, этот металл не имеет чётко выраженного вкуса или запаха. Увы, но свинец не исчезает из воды после её кипячения, попадая в организм человека, он уже не выводится. Питьевая вода, конечно, может содержать свинец, но не более 0,01–0,03 мг/л. Это максимально допустимая норма! Однако её превышение приводит к острым и хроническим отравлениям. Они развиваются при регулярном употреблении воды с токсичными солями. Свинец откладывается в тканях, поражает центральную и периферическую нервную систему, кишечник, почки, снижает умственную и физическую активность. Наиболее серьёзным последствиям отравления свинцом подвержены дети и беременные женщины.

Чтобы предотвратить столь страшные последствия отравления солями свинца, ещё в 2003 году в Германии были приняты специальные «Положения о системах питьевого водоснабжения» и введены жесткие требования по снижению содержания свинца в питьевой воде. В их числе:

  • Арматура из медно-цинкового сплава (латунь) с содержанием свинца ≤ 3,5 % и содержанием мышьяка ≤ 0,15 %. Данное требование также действует в отношении латунных изливов кранов по DIN 3523.
  • Арматура и соединения труб из медно-цинкового сплава с содержанием свинца ≤ 2,2 % и содержанием мышьяка ≤ 0,1 %.
  • Арматура из медно-оловянно-цинкового сплава (бронза) с содержанием свинца ≤ 3,0 % и содержанием никеля ≤ 0,6 %.

С 2013 года в ФРГ ещё больше ужесточились условия по контролю и снижению токсичного металла в системах питьевого водоснабжения и начали более активно развивать бессвинцовые технологии — Lead-Free (без примесей свинца).

Металл уступает место пластику

Если в справочнике Хютте от 1916 года говорится о том, что лучше всего служат и долгое время не загрязняются свинцовые трубы, то спустя 100 лет ученые нашли более безопасный материал из продуктов переработки нефти. В XXI веке он активно вытесняет водопроводные трубы из металла, служившие человечеству со времен Римской империи. Какой же материал, не содержащий свинец, оказался более прочным и долговечным, да ещё с преимуществом не притягивать и не накапливать на своей поверхности грязь от воды?

Труба-PEX

Рис 7. Современные трубы из сшитого полиэтилена, за которыми закрепилось название «Труба-PEX»

Технологии без примесей свинца для нужд водоснабжения начали разрабатывать в Европе во второй половине ХХ века. Именно тогда европейские производители стали задумываться и искать безопасную альтернативу металлическим трубам. Долгие годы лабораторных испытаний и экспериментов привели к совершенно новой технологии, позволяющей запустить масштабное производство труб из сшитого полиэтилена, за которыми закрепилось название «Труба-PEX» (Рис. 7).

«Произведенные по методу немецкого профессора-химика Томаса Энгеля (Thomas Engel) трубы из сшитого полиэтилена имеют самую большую степень сшивки. Они получаются более эластичные и мягкие. Сшивка полиэтилена происходит равномерно по всей трубе», — отмечено в справочнике «Тепло, вода и полимерные трубы. Сантехнический мир в деталях».

Ещё в XIX веке составители справочника Хютте обнаружили и обратили внимание инженеров, архитекторов, механиков и студентов на то, что металлические трубы подвержены окислению и коррозии. Ученые предупредили, что эти негативные факторы сокращают сроки эксплуатации трубопроводных систем и влияют на качество транспортируемой воды. Но, их рекомендации в отношении свинцовых труб оказались не до конца продуманными, наука еще не обнаружила вредного воздействие солей свинца на организм человека и до открытия полиэтиленовых технологий было ещё далеко.

Хютте преподносит нам интересные примеры того, как наука вполне может ошибаться. Так, 100 лет назад ученые были убеждены, что свинец – это наиболее подходящий материал для производства водопроводных труб. Теперь они настаивают, что трубы из сшитого полиэтилена совершенно безопасны и более эффективны, так как не подвержены коррозии, на их стенках не остается наслоений и наростов от загрязненной воды с тяжелыми взвесями и т.д. Это, конечно, всё замечательно, но не будет ли опровергнуто спустя ещё 100 лет? Ведь к тому времени, по прогнозу тех же ученых, мир должен избавиться от «нефтяной» иглы и связанных с ней технологий, и перейти на экологически чистые и безопасные материалы. Что же тогда случится с трубами из продуктов нефтепереработки? Они ведь тоже, как свинец, могут попасть в опалу…

А пока нефть остается королевой и важно сидит на своём троне, её отпрыски получают от ученых «мандаты» безопасности разной степени. Поэтому трубы РЕХ постепенно вытесняют металлических предшественников и всё чаще используются в системах отопления и для транспортировки питьевой воды.

трубы из сшитого полиэтилена PEX-A с EVOH-слоем

Рис 8. Универсальные трубы из сшитого полиэтилена PEX-A с EVOH-слоем торговой марки Profactor, предназначенные для систем водоснабжения и отопления, в том числе тёплых полов

Количество производителей изделий из сшитого полиэтилена в мире ежегодной увеличивается. В их составе есть довольно известные компании и бренды, которые пытаются усовершенствовать полиэтиленовые изделия. Не осталась в стороне и компания Profactor Armaturen GmbH. Она тоже поддержала европейскую инициативу развивать Lead-Free, и внедрила новую технику производства универсальных труб из сшитого полиэтилена PEX-A с EVOH-слоем, предназначенные для систем водоснабжения и отопления, в том числе тёплых полов. Эта продукция уже поступает на европейский и российский рынок. (Рис. 8 и Рис. 9)

Чистить или не чистить?

Вернемся к дореволюционному справочнику Хютте с наблюдениями и полезными рекомендациями водопроводчиков, монтажников и инженеров. В нем сказано:

«Для сохранения надлежащей производительности трубопровода необходимо устанавливать на расстояниях от 50 до 60 метров особые колодцы для прочистки труб. Первая прочистка производится немедленно после окончания укладки трубопровода, а последующие – через каждые 2-3 года правильной эксплуатации».

Profactor трубы из сшитого полиэтилена PEX-A

Рис 9. Универсальные трубы из сшитого полиэтилена PEX-A с EVOH-слоем торговой марки Profactor, предназначенные для систем водоснабжения и отопления, в том числе тёплых полов

Оказывается, соответствующие нормативы и инструкции «Об осадках и очистке» были разработаны и опубликованы в Германии за 30 лет до издания в Российской империи справочника Хютте в 1916 году. На эти документы в тексте приводится специальная сноска (см. Iben. Journ. f. Gasbel. 1887). Более того, во второй половине XIX века немцы изобрели и внедрили устройства для фиксирования изменений среды внутри трубопровода.

«Изменения, происходящие внутри трубопровода, можно обнаруживать от времени до времени, если на трубопровод установить две вертикальные стеклянные трубки (пьезометры), взаимно удаленные друг от друга на определенное расстояние. (Обе трубы выше уровня жидкости соединяются между собою трубкой с краном, последний служит для регулирования разряжения или сжатия таким образом, чтобы можно было удобно отсчитывать показания на вертикальных трубках)».

В подразделе «J. Обмер воды (Определение напора в трубопроводах)» приводится инструкция по установке пьезометра.

«Соединение пьезометра с трубопроводом производится через отверстие диаметром от 1 до 2 мм в стенке трубы; оно строго нормально к направлению струи. Оставшиеся при сверлении дыр заусеницы металла должны быть безусловно удалены. Равным образом, должен быть автоматически удален воздух из всех частей пьезометра. Потеря напора (или сопротивление) трубопровода определяется разностью гидравлических напоров, по меньшей мере, в двух пьезометрах. Оба пьезометра должны быть установлены в тех местах трубопровода, где сечение его строго одинаково, чтобы избежать влияния сжатия струи.

В рекомендации также приведена математическая формула, по которой можно с помощью показаний пьезометров высчитать потерю напора воды в действующем трубопроводе, чтобы определить необходимость его очистки или полной замене арматуры, вышедшей из строя из-за последствий загрязнения.

Интересных примеров первых технических разработок и наблюдений в Хютте немало, и к ним мы ещё вернемся.

Послесловие

Аналитики и инженеры Profactor часто обращаются к дореволюционному справочнику и находят в нём уникальные сведения. Избранными находками специалисты компании решили поделиться со всеми, кто интересуется историей и развитием системы отопления, газо-, паро- и водопроводной арматуры. Некоторые сведения, изложенные в Хютте, будут адаптированы и на их основе разработана серия обзорных материалов с уникальными иллюстрациями из самого справочника. Первый обзор из этой серии, как видите, завершен, но путешествия в прошлое на «машине времени» Хютте вскоре продолжатся.

Автор: Анар Гасимов, обозреватель компании Profactor Armaturen GmbH
Статья предоставлена компанией Profactor Armaturen GmbH.
На правах рекламы
Октябрь 2021 г.

Самое читаемое за месяц