додому Huis en renovatie Huishoudelijke apparaten Hoe de wasmachinepomp water afvoert en circuleert

Hoe de wasmachinepomp water afvoert en circuleert

0

Je zou een wasmachinepomp kunnen zien als een eenvoudige emmer die water kan pompen. Dit is niet waar. De echte magie vindt plaats in de leidinglussen die het water tijdens het wasproces recirculeren en tijdens het centrifugeren afvoeren. De pomp is het hart van het systeem.

Laten we de instellingen eens nader bekijken. Je ziet een tweekamerontwerp verborgen in een enkele behuizing. De onderkant van het geheel wordt aangesloten op de afvoerleiding. De bovenste helft wordt teruggevoerd in de wastobbe. Door deze fysieke scheiding kan de machine twee totaal verschillende dingen doen met dezelfde waterbron.

Maar hoe weet de pomp welk pad hij moet kiezen? Er worden geen complexe sensoren of elektronische kleppen gebruikt om de stroomrichting te veranderen. Dat zou te veel zijn. In plaats daarvan worden mechanische trucs gebruikt. De motor die de pomp aandrijft, kan worden omgekeerd.

Wanneer de wasmachine bezig is met het wasprogramma, draait de motor één kant op. Hierdoor wordt het water uit de kuip terug door het filter naar de bovenkant van de pomp gedwongen en gerecirculeerd. Om je kleding te wassen heb je stromend water nodig.

Wanneer de centrifugecyclus begint, verandert de richting van de motor. Nu neemt het onderste deel van de pomp het over. Laat het water via de afvoerleiding in de verticale leiding lopen. Geen extra ventielen. Geen ingewikkelde logica. Gewoon natuurkunde.

Dit ontwerp is om verschillende redenen stijlvol. Vermindert het aantal beschadigde onderdelen. Het lekken van afdichtingen wordt verminderd. En het kan ook de kosten verlagen. De meeste standaard wasmachines met bovenlader doen precies dat.

Als u naar de machine luistert, hoort u mogelijk een kleine verandering in toonhoogte terwijl de pomp omkeert. Dat zijn de schakelmechanismen van de motor. Dit is een subtiele aanwijzing dat de cyclus is overgegaan van reinigen naar drogen.

Het tweekamerontwerp

De pomp is geen grote kom. Twee verschillende kamers worden gecombineerd tot één eenheid.

De bovenste kamer is het recirculatiegebied. Het ligt vlakbij de watervoorziening. Terwijl de motor naar voren draait, zuigt de kamer water uit de kuip. Het duwt het door het roerwerk of de waaier. Het water wordt gemengd. Hierdoor wordt vuil uit de stof verwijderd.

De onderste kamer is het drainagegebied. Direct aansluiten op de afvoerslang. Wanneer de motor draait, wordt deze kamer de actieve kant. Duw het water uit de machine.

Dit ontwerp betekent dat er geen behoefte is aan complexe magneetkleppen om de stroom te veranderen. De richting van de motor bepaalt het stroompad. Het is een slim ontwerp. Het bespaart ruimte in de kast. Het vermindert ook potentiële faalpunten.

De motor keert de draairichting en de stroomrichting om

De sleutel tot dit systeem is het vermogen van de motor om achteruit te rijden. De meeste wasmachinepompen gebruiken universele motoren. Deze motoren zijn goedkoop, efficiënt en kunnen in beide richtingen draaien.

Wanneer de besturingskaart een signaal verzendt, verandert de draairichting van de motor. Dit is een binaire functie. Het draait naar links of naar rechts. Er is geen middenweg.

Waarom is dit belangrijk?

Dit komt doordat de schoepen in de pomp schuin staan. Ze duwen het water in de draairichting. Draai hem in één richting en het water gaat naar de kuip. Als je hem de andere kant op draait, loopt het water door de afvoer.

Dit is de reden waarom u mogelijk een zoemend of jankend geluid uit de pomp hoort wanneer u tussen cycli schakelt. De motor keert fysiek om. Het is een mechanische verschuiving. jij

Hoe de pomp de waterstroom regelt

Kijk goed naar de onderste laag van de pomp. Je zult de vaantjes duidelijk zien. Deze vinnen zijn de motor van de machine. Wanneer water de inlaat binnendringt, vangen de schoepen het op. Ze duwen de vloeistof in een cirkel en dwingen deze uit de uitlaat. De truc hier is dat deze pomp in beide richtingen kan werken. Welke poort de inlaat is en welke de uitlaat is, hangt volledig af van de manier waarop de pomp draait.

Met de klok mee versus tegen de klok in draaien

Kijk nog eens naar de pompopstelling. De richting van de spin verandert alles.

Als de pomp met de klok mee draait, zuigt het bodemmechanisme water uit de bodem van de wastobbe. Het dwingt het water via de afvoerslang naar buiten. Ondertussen probeert de bovenste pomp lucht uit de bovenkant van de wastobbe te zuigen. Het probeert die lucht via de bodem terug naar beneden te dwingen. Er vindt geen recirculatie plaats. Het water gaat gewoon weg.

Draai de pomp tegen de klok in en de logica draait om. De bovenste pomp zuigt water uit de bodem van het bad. Hij pompt het water weer naar boven. De onderste pomp probeert water uit de afvoerslang terug in het bad te trekken. Meestal zit er een klein beetje water in de afvoerslang, maar de pomp heeft niet de kracht om een ​​groot deel ervan terug in de wastobbe te duwen. Het is op zijn best een zwakke poging.

De afvoerslanglus en het waterniveau

Waarom ziet de afvoerslang er op de foto uit als een gigantische haarspeldbocht? Merk op hoe het helemaal naar de bovenkant van de machine loopt voordat het weer naar de afvoer gaat. Dit is niet cosmetisch. Het ene uiteinde van de slang wordt aangesloten op de bodem van het bad. Het andere uiteinde is open voor de atmosfeer.

Hierdoor blijft het waterniveau in de afvoerslang hetzelfde als het niveau in de kuip. Als de slang niet helemaal tot aan de bovenkant van de machine zou lopen, zou de kuip nooit volledig gevuld kunnen worden. Op het moment dat het water de bocht in de slang bereikt, stroomt het uit de afvoer. De lus fungeert als een barrière. Het houdt het water vast totdat de pomp het actief naar buiten duwt.

Wanneer de pomp stopt met draaien

Soms draait de pomp helemaal niet. De wasmachine draait gewoon het water dat in de badkuip zit. Het roert zonder te recirculeren. Voor deze specifieke situatie wordt de pomp door middel van een koppeling aan de motor gekoppeld. De koppeling ontkoppelt de pomp van de rotatie van de motor, waardoor de kuip onafhankelijk van het watercirculatiesysteem kan bewegen.

Waarom trilt de pomp van mijn wasmachine tijdens het centrifugeren?

Kijk goed naar de gewrichten op de foto. U ziet de flexkoppeling die de koppeling en de pomp verbindt. Dit specifieke onderdeel is meer dan alleen een connector. Het lost mechanische conflicten op. De motor en koppeling bevinden zich op een bewegend frame. Ze rijden met de binnenkuip. De pomp is echter vastgeschroefd aan een stationaire buitenkuip. Als u ze hard aansluit, kan de as beschadigd raken door trillingen. De koppeling absorbeert verkeerde uitlijning en beweging.

Zodra je de onderkant van de koppelingsconstructie bereikt, wordt het mechanisch. Vier Tanden wachten daar. Het proces is nauwkeurig. Wanneer de elektromagneet wordt geactiveerd, doet deze meer dan alleen de trommel aandrijven. Het heft een arm op. Die arm past rechtstreeks in die vier tanden.

Deze aangrijping zorgt ervoor dat de tanden niet meer draaien. Het houdt ze op hun plaats.

Wanneer de rotatie stopt, wordt de koppeling met geweld ingeschakeld. Het duurt een aantal rondes voordat het systeem aanslaat. Vervolgens wordt het op de motoras vergrendeld. Tenslotte begint de pomp samen met de motor te draaien.

De koppeling ontstaat doordat het ene onderdeel beweegt en het andere stil blijft staan. Harde verbindingen breken onder deze druk.

U vraagt ​​zich misschien af ​​waarom de arm de tanden moet vergrendelen voordat de pomp draait. Het voorkomt uitglijden. Zonder dit slot zou de koppeling gewoon nutteloos ronddraaien. De pomp blijft staan. De machine pompt of centrifugeert niet goed.

Controleer je tanden. Niet gedragen. De arm zit stevig. Zo brengt de wasmachine het vermogen van de motor over naar de pomp zonder het frame te beschadigen.

Exit mobile version