Keskipakopumppu kaivolle: valinta valinnassa ja

07-04-2018
Vesihuolto

Miten upotettavat keskipakopumput ovat kaivoja varten? Mitkä ovat tällaisen laitteen valinnan ominaisuudet? Onko hänellä kohtuullisia vaihtoehtoja? Pitäisikö minun ottaa huomioon sen ominaisuudet, kun työskentelet pumpun kanssa? Yritetään vastata näihin kysymyksiin.

Näillä pumpuilla on yhteinen piirre: ne on suunniteltu toimimaan kaivossa.

Mikä se on

Aloitetaan pieni retki mekaniikan viidakoon.

Yksinkertaisin, kestävä ja tehokas pumppujärjestelmä, jota voidaan käyttää suhteellisen puhtaan veden nostamiseen ja kuljettamiseen, on keskikokoinen siipipyörä korissa - itse asiassa runko ja itse asiassa voimakkaasti muistuttava molluskin kuori.

Miten tällainen laite toimii?

  • Juoksupyörää käyttää sähkömoottori. Tällöin terät heittävät vettä kaulan reunaan, jolloin se muodostaa ylipaineen. Vesiväylä on avattava - ja se tulee ulos rungosta.

Kummallista: hydrodynaamisista ominaisuuksista johtuen suurin paine syntyy, kun ulostulosuutin suuntautuu tangentiaalisesti kehoon juoksupyörän pyörimissuunnassa.

Veden virtauskuvio.
  • Juoksupyörän akselin alueella syntyy päinvastoin tyhjiö. Pumpun jatkuvan toiminnan kannalta riittää, että vesivirta järjestetään kiertoakselin varrella.

Etana on yksi haitallinen ominaisuus. Pumpun kapasiteetti ja paine ulostulossa on suurempi, sitä pienempi on juoksupyörän ja kotelon välinen rako. Itse asiassa, jossa on suuri aukko, osa vesistöstä kulkee rungossa rungon sisällä.

Tämä ominaisuus on niin sanotun pyörrepumpun Achilles-kantapää, jonka järjestelmää on juuri kuvattu täydellisesti. Se soveltuu ainoastaan ​​ja ainoastaan ​​puhtaan (enintään 30 gramman epäpuhtauksien kuutiometriä kohti) kuljetukseen.

Miksi?

  1. Minimivälillä juoksupyörän ja kotelon välillä mitataan millimetrin fraktioissa hienojakoisia hiekkaa ja hankaavia epäpuhtauksia, jotka toimivat kuin hiekkapaperi. Vain muutama viikko töitä, etana kuluu loppuun, kun se on täysin käyttökelvoton.
  2. Kun aukko kasvaa, paine putoaa jyrkästi ulostuloon.
Vorteksipumpulle on tunnusomaista vähimmäisväli juoksupyörän ja kotelon välillä.

Kuitenkin keskipakopumput osoittavat yleensä paljon enemmän demokraattisia ominaisuuksia: kiinteiden hiukkasten sallittu koko on enintään 2 millimetriä, epäpuhtauksien määrä on jopa 150 g / m3. Mitä?

Vortex-pumppujen pääasiallinen ongelma ratkaistaan ​​yksinkertaisesti ja tyylikkäästi keskipakoisessa mallissa.

Juoksupyörä (tai kun sitä kutsutaan oikein, juoksupyörä) erotetaan kotelosta muutaman millimetrin verran. Koska etanan läpi kulkee huomattava kuilu, se ei aiheuta vahinkoa laitteelle. Paineen ja suorituskyvyn laskua kompensoi useiden vaiheiden läsnäolo, joista kukin koostuu siipipyörästä ja diffuusorista.

Hyödyllinen: pumpun jokainen vaihe nostaa painetta tuotannossaan 5-10 metriä. Tässä tapauksessa suunnittelun monimutkaisuus on minimaalinen: kaikki siipipyörät pyöritetään yhdellä sähkömoottorilla.

Monivaiheinen pumppu osassa.

Ohje valinnassa

Miten ja millä merkkeillä keskipakopumppu valitaan?

Pään paine

Tämä on sen enimmäiskorkeuden nimi, johon laite pystyy nostamaan vesipatsaan ilman hanaa. Miten määritetään, mikä arvo kannattaa navigoida?

Ohjeita vaaditun paineen laskemiseksi on melko yksinkertainen.

  1. Perusarvoksi otetaan etäisyys pumpun syvyydestä pintaan. Huomaa: ei peilivedestä, se on pumpusta. Kun otetaan huomioon vedenpinnan dynaamiset muutokset, se uppoaa huomattavaan syvyyteen.
  2. Tuloksena oleva arvo lisätään 30 metriä. Miksi niin paljon?

Liiallinen paine nostaa veden yksityisen talon toiseen tai kolmanteen kerrokseen; Lisäksi se varmistaa LVI-laitteiden normaalin toiminnan. Pysäytysventtiilit ja hanat, tiedätte, toimivat erittäin huonosti, jos putkissa ei ole ylipainetta.

  1. Laskennattomien tappioiden tulokseen lisätään vielä 10%. Putkilla (erityisesti teräsputkilla, jotka ovat toimineet useita vuosia ja jotka ovat karkeita sisälle) on huomattava hydraulinen vastus. Paine häviää vesijärjestelmän, venttiilien, sekoittimien ja joustavien vuorausten kierrosta.
Jokainen vesijärjestelmän mutka, jokainen venttiili lisää painehäviötä.

Laske esimerkkinä paine, jolla navigoida valittaessa pumppua, joka on upotettu kaivoon, jonka syvyys on kymmenen metriä.

  • Perusarvo on sama kuin 10 metriä.
  • Lisätään 30 metriä, mikä on välttämätöntä saniteettilaitteiden normaalille työlle ja veden keräämiselle ylempiin kerroksiin. 10 + 30 = 40.
  • Lisäksi 10% laskennattomista tappioista kasvattaa laskennallista arvoa 40x1,1 = 44 metriin.
  • Pyöritä tuloksena oleva arvo suurella tavalla. On selvää, että meidän on etsittävä keskipakopumppua, jonka paine on 50 metriä.

Tarvitsenko ylimääräistä päävaraa? Nro

On useita syitä.

  1. Mitä korkeampi mainittu pää, sitä korkeampi pumpun hinta. Tähän on täysin objektiivinen syy: suunnittelu muuttuu monimutkaisemmaksi, lisätään lisätoimenpiteitä.
  2. Suurempi paine tarkoittaa energian ylitystä. Ilmoitus, ei perusteltu.
  3. Lopuksi veden syöttöpaine on vaarallinen LVI-laitteille. Ensinnäkin - WC-astioiden muoviset tuloventtiilit ja joustavat liitokset sekoittimiin.
Joustavien letkujen lujuutta ei pidä yliarvioida.

tuottavuus

Ihannetapauksessa sen pitäisi olla suurempi kuin virtausnopeus (veden sisäänvirtaus vesisäiliöistä), mutta pienempi kuin huippupurkaus.

Muuten: suuren kapasiteetin puskurikapasiteetin ollessa kyseessä viimeinen kohde voidaan jättää huomiotta.

Miten määritetään kaivon virtausnopeus ja veden virtaus?

Sen määrittämiseksi, kuinka paljon vettä syötetään kaivoon aikayksikköä kohti, riittää, että tyhjennät sen kiinteään tasoon ja mitataan aika, jonka vesisuihku vie takaisin edelliseen merkkiinsä. Seuraava - yksinkertainen aritmeettinen.

Oletetaan, että 1,6 metrin läpimitaltaan (teräsbetonirenkaiden vakiokoko) pumpataan vettä 2 metrin päässä alkuperäisestä merkistä. Edelliselle tasolle hän palasi täsmälleen tunnin kuluttua.

Yritetään laskea virtausnopeus litroina minuutissa.

Sylinterin tilavuuden kaava auttaa meitä tässä. R on sylinterin säde, H on sen korkeus, V on vaadittu tilavuus.
  1. Vesipylvään tilavuus, jonka halkaisija on 1,6 ja korkeus 2 metriä, on 3,1415x (0,8) ^ 2x2 = 4,02112 m3 eli noin 4 000 litraa.
  2. Joka minuutti saapuu kaivoon 4000/60 = 67 litraa vettä.

Miten arvioida perheen veden tarvetta?

Jotta emme kärsisi yrityksiä mitata niitä, annamme tilastotietoja. 3-4 perheen perheelle tulisi laskea 40-50 litraa minuutissa. Kun perheenjäsenten määrä kasvaa, veden kustannukset kasvavat suhteellisesti; alueen kastelun tarve lisäksi kaksinkertaistaa ne.

Mitat ja valmistaja

Jos kuopan uppopumppu on rajoitettu kotelon halkaisijaan, niin mittojen osalta kaivon tapauksessa on täydellinen vapaus. Mitä suurempi läpimitta on, sitä halvempi laite on samoilla ominaisuuksilla: moottorin ja juoksupyörän halkaisijan noustessa on mahdollista tuottaa suorituskykyä ja vääntömomenttia paljon vähemmän resursseilla. Erityisesti moottorin käämitys on yksinkertaistettu ja juoksupyörien lukumäärä vähenee.

Tiiviyttä? Ei, ei ole kuullut.

Mikä valmistaja valitsee?

On vain kaksi tärkeää tekijää:

  1. Kustannukset. Jos laskupuolen pumpun tapauksessa säästöt voivat olla sivuttain, koska epäonnistuneen laitteen nostaminen ei ole vähäpätöinen tehtävä, niin on täysin hyväksyttävää olla ajaa merkkejä.
  2. Palvelukeskusten sijainti. Jos Vodomet-tuotteelle valtuutettu palvelu on lähellä sinua ja Grundfos-palvelu on naapurikaupungissa, valinta on ilmeinen.

Vihje: Kellukytkin on erittäin hyödyllinen lisäys. Se pysäyttää moottorin kriittisellä vesipitoisuuden laskulla kaivossa.

vaihtoehtoja

Onko keskipakopumppu aina paras vaihtoehto kaivolle? Vastaus on epäselvä.

Toisaalta keskipakojärjestelmä yhdistää erinomaisen suorituskyvyn vaatimattomuuteen ja erinomaisiin resursseihin. Toisaalta vaihtoehtoisilla ratkaisuilla on melko konkreettisia etuja.

Kalvopumppu

Se on solenoidin malli, jossa on yksi tai kaksi kalvoa ja venttiilit. Useita kertoja sekunnissa solenoidille syötetään tehoa, ja sen ytimeen kiinnitetty kalvo työntää vettä työkammiosta syöttöputkeen. Ytimen paluuiskun aikaansaa jousi tai ylimääräinen sähköpiiri.

Laite on kalvopumppu.

Membraanijärjestelmän tärkein arvo - marginaalinen halpuus, joka seuraa suoraan suunnittelun yksinkertaisuudesta.

Syvennyksissä kalvopumput ovat melko vähäisiä, koska kaksi ominaisuutta:

  1. Solenoidin aiheuttama tärinä on tuhoisa kaivon seinille. Se kiihdyttää huomattavasti rungon likaantumista.
  2. Koska kalvot ovat muodonmuutoksia laitteen käytön aikana, sen peruskorjausikä on rajoitettu yhdestä kahteen vuoteen. Kalvojen vaihtaminen on melko yksinkertainen toimenpide, mutta kaivopumpun nostaminen ei ole kovin suuri.

Kuitenkin käyttö kaivossa antaa meille mahdollisuuden jättää huomiotta molemmat piirin haitat.

Pintapumppu

Kuten nimi viittaa, tämä laite on asennettu pintaan; Veden nostamiseksi kaivoon lasketaan jäykkä letku tai putki.

Mikä antaa tällaisen järjestelyn?

  • Moottorin vedeneristysongelmat poistuvat kokonaan. Vesi ei yksinkertaisesti pääse kosketukseen siihen: sähkömoottori ja etana ovat erillään avaruudessa, vain akseli yhdistää ne.
  • Korjaus ja huolto yksinkertaistuvat huomattavasti, koska ne eivät vaadi nostolaitteita.
  • Paineen puute, joka johtuu riittävän suuresta aukosta juoksupyörän ja rungon rungon välillä, voidaan kompensoida yksinkertaisesti lisäämällä niiden lineaarisia mittoja, jotka tässä tapauksessa ovat käytännössä rajattomat.

Pumppaamon sijainnin heikkous vedenpinnan yläpuolella on, että syvyys, josta tämä vesi voi nousta, on rajoitettu seitsemään kahdeksaan metriin. Suurella differentiaalimoottorilla on vain tyhjäkäynti.

Kuitenkin: pienissä pumpuissa käytetään usein uteliaita muutoksia. Ne asennetaan kehykseen, joka on kiinnitetty kaivoon kelluvan saaren päälle. Kelluvuus varmistetaan paksulla vaahdolla; saaren koko, joka on lähes yhtä suuri kuin vesipesän pinta-ala, ei salli rakenteen kaatumista.

Pintapumput kuvassa.

Toiminnan ominaisuudet

Mitä minun pitäisi kiinnittää kiinnittämällä keskipakopumppu vesihuoltojärjestelmään omin käsin?

  • Parhaat kaapelit ovat ruostumatonta terästä. Niillä on vetolujuus jopa tonniin; enemmän kuin tämä: tämä lujuus ei vähene ajan myötä korroosion vuoksi.
  • Pumppu putoaa ja nousee tiukasti kaapelia varten. Virtakaapeli ja paineputki tai letku valitaan köyteen muoviliittimillä.
  • Välittömästi sen jälkeen, kun ulostulo on asetettu, on venttiili. Muussa tapauksessa vesi, joka on peräisin vesijärjestelmästä virran katkaisemisen jälkeen, sulautuu kaivoon.
Paineletkun eteen on asennettu takaiskuventtiili.
  • Jos pumppua käytetään paitsi kasteluun, myös vesihuoltoon kotona, hydraulinen akku ja paineanturi sisältyvät sen putkistoon. Tässä tapauksessa teho syötetään moottoriin vain silloin, kun järjestelmän paine laskee kriittiseen arvoon.

Suunnitelma B: vesihuoltojärjestelmään voidaan sisällyttää varastosäiliö. Se asennetaan vesijärjestelmän yläosaan ja se on valmistettu yksinkertaisimmalla kellukorkeusanturilla.

johtopäätös

Jos lukijalle oli epäselvää hetkiä, hän voi löytää vastaukset katsomalla videon tässä artikkelissa. Onnea!