Установка скважинного насоса горизонтально
Для большинства частных домовладений, особенно в сельской местности, колодцы являются наиболее предпочтительным вариантом водоснабжения. Вырыть и обустроить их можно самостоятельно, а для автоматизации прекрасно подойдет доступный по цене и надежный насос «Малыш» или любой из поверхностных агрегатов, если до зеркала воды не больше 8-10 м. В том случае, когда приходится делать водозабор на глубинах 15-25 м, предпочтительнее будут скважинные насосы, которые хоть и дороже, но более эффективные и менее энергозатратные в работе. Правда и в этом, казалось бы, идеальном варианте есть свои подводные камни. Подчас высота водяного столба в колодце не достаточно для классической вертикальной установки такого агрегата. Поэтому и возникает закономерный вопрос: а можно ли устанавливать скважинный насос горизонтально?
Конструктивные особенности
Основным отличием между скважиной и колодцем является, конечно же глубина.
Анализируя модели от разных производителей можно прийти к выводу что соотношение между внешним диаметром корпуса насоса и его высотой (длиной) может достигать 1:10…1:20. То есть при окружности 76 мм габарит составит около 800…1500 мм. Для нормальной эксплуатации его нужно погрузить в воду на глубину не менее 1 м, но при этом до дна скважины должно оставаться на менее 0,5…1 м. Это необходимый момент, позволяющий избежать подсоса вместе с водой песка и прочих твердых примесей.
Так можно или нет?
Проблема допустимости горизонтальной установки глубинных насосов скорее ментальная, нежели реальная. Человек, анализируя немного систему, но не вникая особо в конструкцию может подумать, что раз скважина бурится строго вертикально и насос в ней также располагается, значит в любом другом положении он функционировать не будет. В то же время любой компактный циркуляционный насос СО или ГВС/ХВС монтируется в любом положении. А если не полениться и заглянуть в инструкцию к агрегатам, например, к SP Grundfos или Pedrollo 6SR36, то там прямым текстом указывается противоположное и даже соответствующие схемы имеются.
Единственным ограничением является наличие специального охлаждающего кожуха. Его главной задачей является обеспечение оптимального протока воды вокруг корпуса электродвигателя – не менее 0,08-0,15 м/с. В узкой скважине это условие выполняется естественным образом, а вот в колодце его нужно обеспечить принудительно.
Кроме того, кожух позволяет решить еще несколько важных задач:
- Борьба с отложениями. Если вода в колодце по какой-то причине насыщена солями и минералами, они неизбежно приведут к образованию твердых отложений на стенках корпуса насоса. Благодаря кожуху в этой области образуется стойкий турбулентный поток, который не дает примесям оседать и скапливаться;
- Борьба с застоем воды. При работе насоса уровень воды в колодце может меняться, что приведет к насыщению ее кислородом и выпадению твердых отложений, в первую очередь, на базе железа. Кожух обеспечивает оптимальный температурный режим, при котором окислительные реакции не протекают (либо они менее интенсивные).
Выводы
И все же, при таком положении для обеспечения нормальной, бесперебойной работы насоса придется соблюсти две обязательные рекомендации:
- Наличие охлаждающего кожуха для обеспечения достаточной скорости протока вокруг электродвигателя;
- Двухточечная фиксация с использованием комбинации тросов.
OOO «Элком» » Страница не найдена
ООО «Элком» является представителем завода Standart Pompa ve Makina Sanayi TİC.— являющимся производителем насосов для применения в водоснабжении, оросительных системах, системах горячего водоснабжения, отопления и охлаждения, системы рециркуляции, перекачивание технической воды, перекачка сточных вод, системах пожаротушения и перекачивание нефтепродуктов.
В зависимости от требования заказчика насосные агрегаты могут быть укомплектованы механическим или сальниковым уплотнениями.
Насосные агрегаты оснащаются двигателями класса энергоэффективности IE2 и IE3, снабжены датчиками защиты от перегрева, имеют класс изоляции F и Н.
Каждый насосный агрегат проходит приёмочные испытания на предприятии-изготовителе.
Всё поставляемое оборудование отличается высоким качеством изготовления, большими сроками эксплуатации и конкурентоспособной ценой. Широкий диапазон типоразмеров и очень широкий диапазон применения позволяет подобрать оптимальный насос для заданных параметров работы.
Все поставленные насосные агрегаты обеспечиваются сервисной поддержкой, специалистами ООО «Элком» прошедшими обучение на заводе-изготовителе.
ПОГРУЖНЫЕ НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ.
С
Одноступенчатые погружные моноблочные насосы консольного типа C предназначены для перекачивания сточных вод в том числе с содержанием твердых и длинноволокнистых включений, воздуха и газов. Могут применяться для перекачки сырого шлама, содержащего активные осадки и гнилостного шлама с применением закрытых, полуоткрытых и вихревых рабочих колес.
Скачать: Каталог, НАСОСЫ ТИПА С
ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ.
РС
Одноступенчатые центробежные насосы консольного типа PC для перекачивания бытовых и промышленных неочищенных сточных вод в том числе с содержанием твердых и длинноволокнистых включений, воздуха и газов с применением закрытых, полуоткрытых и вихревых рабочих колес.
Скачать: Каталог, НАСОСЫ ТИПА РС
ECO SNT
Одноступенчатые центробежные насосы консольного типа SNT/SNM/SNM—
Скачать: Каталог, НАСОСЫ ТИПА ECO SNT
ECO SNM/SNM-V
Скачать: Каталог, НАСОСЫ ТИПА ECO SNM / SNM-V
РАДИАЛЬНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ ДВУСТОРОННЕГО ВХОДA ГОРИЗОНТАЛЬНОГО/ВЕРТИКАЛЬНОГО ИСПОЛННИЯ.
SDS/SDS—V
Насосы двустороннего входа типа SDS предназначены для перекачивания чистых и слабозагрязненных жидкостей с низкой вязкостью.
Скачать: Каталог, НАСОСЫ ТИПА SDS
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ НАСОСЫ «IN-LINE»
ECO SNL
Вертикальный одноступенчатый центробежный моноблочный насос SNL с закрытым рабочим колесом в исполнении «IN-LINE». Предназначен для перекачивания неагрессивных, невзрывоопасных, чистых или слегка загрязненных жидкостей с низкой вязкостью.
Скачать: Каталог, НАСОСЫ ТИПА ECO SNL
МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ СЕКЦИОННОГО ТИПА.
SKM
Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос SKM с закрытыми рабочими колесами. Осевая нагрузка сбалансирована системой износостойких колец. Рабочие колеса проходят обязательную балансировку на заводе-производителе согласно требованиям ISO 1940 class 6.3.
Скачать: Каталог, НАСОСЫ ТИПА SKM
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАСОСЫ САНДАРТА API 610.
Горизонтальные, одноступенчатые, центробежные насосы с закрытым рабочим колесом, предназначены для транспортировки нефтепродуктов низкой и высокой плотности, нефтехимии, химикатов, высокотемпературных жидкостей, горячей воды и конденсата. Насосы стандарта API 610 обеспечивают высокую надежность, температурную выносливость и высокий срок службы. В соответствии с требованиями в насосах применяются механические уплотнения, отвечающие требованиям стандарта API 682.
ПОЖАРНЫЕ НАСОСЫ САНДАРТА NFPA 20.
Завод Standart Pompa ve Makina Sanayi TİC производит пожарные насосные агрегаты с электрическими и дизельными двигателями стандарта NFPA 20 для спринклерных систем пожаротушения и пожарных гидрантов. В системах пожаротушения могут использоваться типы насосов SNT, SDS, SNL in—line, SKM;
Пожарные насосные агрегаты могут быть укомплектованы:
- Шкафами управления насосными агрегатами при пожаротушении;
- Датчики давления;
- Автоматические задвижки на напорных трубопроводах;
- Обратные клапаны;
- Фланцевые удлинители и редукционные фланцевые переходы;
- Манометры для всасывающего и напорного трубопроводов.
Скважинные насосы Pedrollo
Особая запатентованная конструкция гидравлической части насоса, комбинация используемых материалов и передняя вставка с осевым движением рабочих колес, обеспечивают надежную защиту насоса от попадания песка и от заклинивания.
Серия включает в себя электронасосы, предназначенные для постоянного функционирования в погруженном состоянии.
Двигатель подключается к насосу через суппорт, параметры которого соответствуют нормативам NEMA. Принцип функционирования аналогичен принципу функционирования многоступенчатых центробежных насосов. Рабочие колеса, установленные на одном и том же ведущем валу, вращаются внутри лопаточных диффузоров, которые обеспечивают движение жидкости на выходе каждого рабочего колеса по направлению к всасывающему патрубку следующего рабочего колеса. После прохождения через все рабочие колеса, установленные последовательно, жидкость покидает насос через нагнетательный патрубок. Каждое рабочее колесо с соответствующим лопаточным диффузором создают ступень нагнетания, которая, согласно принципу функционирования центробежных насосов, обеспечивает для жидкости перепад давления, который суммируется с перепадами, создаваемыми другими последовательными ступенями.
4SR 1 |
4SR 2 |
4SR 4 |
4SR 6 |
4SR 8 |
4SR 10 |
4SR 12 |
4SR 15 |
|
DAVIS |
4BLOCK |
|
|
4SR 1,5 |
|
|
6SR 9 |
6SR 12 |
4SR 18 |
6SR 27 |
6SR 36 |
6SR 44 |
|
Насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистой воды или жидких тел содержащих не более 150 г/м3 песка. Благодаря высокому кпд и их надежности, эти насосы применяются в быту, в промышленности, для автоматической подачи воды совместно с автоматическими агрегатами поддержания давления, для орошения огородов и садов, для моечного оборудования, для увеличения напора и в системах противопожарной безопасности и т.д. Эксплуатация насосов серии 4SR 1 возможна внутри колодцев диаметром не менее 4″ (100 мм). Электронасос опускается в колодец посредством нагнетательного трубопровода до глубины, на которой происходит его полное погружение (min 50 см от верхнего уровня и не менее 1 метра до дна колодца), даже в процессе функционирования, при котором наблюдается снижение уровня жидкости в колодце. Электронасос может устанавливаться как в вертикальном, так и в горизонтальном положений; когда насос устанавливается в вертикальном положений внутри колодца, рекомендуется в качестве меры предосторожности использовать трос из нержавеющей стали или нейлона, закрепленного через отверстия, специально предусмотренные в нагнетательном корпусе.
Электронасосы выпускают с погружными моторами (двигателем) Pedrollo (Италия) или Franklin Electric (США)
- FK — двигатель электронасоса Franklin Electric (США) с пропиткой смолой
- PD — двигатель электронасоса — Pedrollo (Италия) перематываемые, в ванне из масла пищевого типа
- m — однофазный двигатель 220В
КАКУЮ СКВАЖИНУ ВЫБРАТЬ
Погружные скважинные насосы серий 4SR1, 4SR2, 4SR4, 4SR8 и 4SR10 предназначены для перекачивания чистой воды с содержанием песка не более 150 г/м3 из скважины с большим дебетом (запасом) воды и с диаметром обсадной трубы не менее 4 дюймов (=101 мм). Погружные насосы данных серий используются для водоснабжения коттеджа, небольших домов, дач и пр., а также (при использовании мощных насосов) для водоснабжения многоквартирных домов, коттеджных и дачных поселков, промышленных здании и пр. Возможно использование погружного насоса в системе автономного водоснабжения (ГИДРОФРЕШ) в комплекте с баком и системой автоматики.
ВНИМАНИЕ! He позволяйте детям приближаться к погружному насосу и трогать его как во включённом, так и в выключенном состоянии, также не позволяйте детям трогать электропроводку погружного насоса.
СКВАЖИНА ДЛЯ САДОВОГО ДОМА (дача)
Когда вода требуется в летний период, в основном, на полив и для приготовления пищи, и если хозяин не намерен производить дальнейшее благоустройство (душ, ванна, туалет, бассейн и т. п.), вполне достаточно так называемой песчаной скважины, обеспечивающей, при использовании насоса «Малыш» от 350 до 800 л/час воды (зависит от глубины залегания воды и качества насоса).
СКВАЖИНА ДЛЯ СТАНДАРТНОГО КОТТЕДЖА
(дом постоянного проживания для семьи из 4-5 чел.)
В подобном доме, как правило, 4-5 точек водопотребления (2 туалета, душ, ванна, кухня со стиральной и посудомоечной машиной). В пиковый период водопотребление составляет 1,5-2 м3/час воды, суточное водопотребление обычно не превышает 2-3 м3 воды. Такой режим водоснабжения носит промежуточный характер.Если дом имеет развитую систему водоснабжения (пиковая потребность — 2-3 м3/час воды), однозначно требуется артезианская скважина.
СКВАЖИНА ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ ВОДОПОТРЕБИТЕЛЕЙ
(садовое товарищество, кондоминиум, агро или промышленное предприятие)
Конечно, артезианская скважина. При этом необходимо составление баланса водопотребления (и водоотведения), согласование его с рядом инстанций, лицензирование скважины, составление ее проекта, получение разрешения на бурение.
Рекомендации по эксплуатации погружных насосов Педролло
При использовании погружного насоса для водоснабжения домов рекомендуется использовать следующее дополнительное оборудование:
- станция управления погружным насосом (QSM или QST) с защитой от сухого хода или пульт (QEM — для однофазных погружных насосов; QET — для 3-х фазных погружных насосов. ),
- бак — гидроаккумулятор (VT 100 — VT 1000),
- реле давления (FSG 2 или FYG 22),
- манометр (MR 6 или MR 10),
- пятивыводной тройник R5,
- обратный клапан VR,
- кабельная муфта.
Смотрите также
Насос скважинный DAB S4 2/14 1HP M230/50 KIT 4OL 30 MT 60197284
Описание
Широкий диапазон применения скважинных насосов позволяет использовать его не только для скважин, но и для подачи воды, а так же многих других бытовых и промышленных целей. Минимальный диаметр скважины для данного насоса 4″. Установить насос можно как горизонтально, так и вертикально, что существенно расширяет возможности монтажа. В комплект входит кабель и нейлоновый трос длиной 30 м.
Особенности рассматриваемой модели скважинного насоса от торговой марки DAB:
- Высокая производительность.
- Опора двигателя (со встроенным фильтром) и напорная камера (со встроенным обратным клапаном из полимера) из технополимера.
- Защита кабеля из пластмассы.
- Асинхронный погружной двухполюсный электродвигатель полностью изготовлен из нержавеющей стали AISI 304.
- Статор, залитый в синтетическую смолу с высококачественным диэлектриком, вставлен в герметичную гильзу из нержавеющей стали.
- Конденсатор, а также тепловая и токовая защита с ручным возвратом в исходное положение расположены в блоке защиты Control Box 4″, которыми комплектуются стандартные однофазные модели.
- В комплект входят щит управления с 15-ти или 30-ти метровым кабелем (в зависимости от модели) и нейлоновый трос.
- Степень защиты: IP 58.
- Категория изоляции: B.
- 100% гарантия качества.
Погружные насосы Dab разработаны специально для осуществления эффективного перекачивания жидкостей из скважин и могут эксплуатироваться как в индивидуальных, так и в коллективных водоснабжающих системах. Одно из главных преимуществ агрегатов — конструктивное: благодаря наличию одного вихревого колеса насосы обеспечивают мощные напорные характеристики даже при небольших расходах жидкости.
Конструктивные особенности электродвигателя:
40L- это двухполюсный асинхронный двигатель, детали которого, контактируют с водой, изготавливаются из нержавеющей стали AISI 304L. Охлаждение и смазка шариковых подшипников обеспечиваются специальной жидкостью, одобренной для контакта с пищевыми продуктами. Статор с заменяемой обмоткой установлен в корпусе из нержавеющей стали AISI 304L, закрепленном стальными штифтами на верхней опоре двигателя. Он оснащен углеродно-керамическим механическим уплотнением.
Съемный кабельный разъем, кабель, сертифицированный в соответствии с требованиями ACS, WRAS и KTW, двигатель, пригодный для использования с частотно-регупируемым приводом (30-50 Гц). В однофазной версии с частотой 50 Гц конденсатор и защита от перегрузки, сбрасываемые вручную, находятся в электрической панели управления (ее можно заказать отдельно). В трехфазной версии защита должна быть обеспечена пользователем.
Материалы
Материал корпуса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Материал рабочих колес | Технополимер A / AISI 304 |
Характеристики
Глубина, мм | 100 |
Диаметр подключения, дюйм | 1 1/4 |
Длина кабеля, м | 30 |
Качество воды | Чистая |
Класс защиты | IP58 |
Максимальная глубина погружения, м | 10 |
Максимальная мощность, Вт | 750 |
Обратный клапан | Да |
Производительность, л/мин | 40 |
Максимальная температура жидкости, °С | 40 |
Напряжение, В | 230 |
Высота, мм | 840 |
Ширина, мм | 100 |
Вес, кг | 21 |
Максимальный напор, м | 99. 2 |
Отзывы (0)
Нет отзывов о данном товаре.
Написать отзыв
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.
Вибрационный насос: обзор и выбор, отзывы
Номенклатура бытовых вибрационных насосов в России, начиная с момента их создания, производства и продаж, а это где-то середина 50-х года прошлого века, значительно увеличилось. Кроме самых распространенных моделей вибрационный насос Ручеек и вибрационный насос Малыш в продаже появились другие насосы — «Родничок», «Струмок», «Каштан», «Бавленец», «Удалец», «Гейзер», насос Полив, «Нива», «Бештау», «Ручей», насос Водолей-3, «Брянск», «Сверчок» и другие. Активно пытаются освоить нишу вибрационных насосов на рынке бытового насосного оборудования и китайские заводы-изготовители. С учетом объема выпускаемой продукции выделяются следующие заводы изготовители: АО «Ольса-Техноприбор» (Могилев), АО «ГМС Ливгидромаш» (Ливны), АО «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ» (Киров).Объем выпуска вибрационных насосов уже превышает один миллион штук в год, но потребность в вибрационных насосах до сих пор не исчерпана и часто спрос меняется в зависимости от погодных условий.
Чем же так хороши вибрационные насосы, которые покупаются и пользуются массовым спросом у населения?
В настоящее время, в хозяйстве и в быту, вибрационные насосы по отдельным своим качествам и свойствам остаются вне конкуренции, а основные причины:
— их невысокая цена;
— неприхотливость в работе;
— универсальность в сфере применения;
— высокая мобильность;
— простота в использовании, при отсутствии профессиональных знаний при эксплуатации.
Цена вибрационного насоса во все времена является доступной широким массам покупателям.
Насос вибрационный удобен, так как очень мобилен: имея массу всего от четырех килограммов, его можно перенести в любой упаковке (хоть в полиэтиленовом пакете), куда угодно. Использовать в любом резервуаре, будь то водоем (речка, пруд, озеро), колодец, скважина, или даже обыкновенная бочка, а подвесить его можно на тросе из капрона или жгута.
Насос вибрационный экономичен: всего 180-250 Вт. достаточно, чтобы поднять c десяти метровой глубины скважины один куб воды.
Какая же конструкция погружного вибрационного насоса?
Вибрационный насос по конструкции прост: он не обременен никакими вращающимися элементами, ни электродвигателем, ни подшипниками скольжения, он не требует профилактического обслуживания (напр., смазки, масла), ни серьезного ремонта.
Вибрационный насос состоит из следующих основных узлов: корпуса насоса, электромагнита и вибратора.
Электромагнит насоса состоит из стального сердечника и двух последовательно соединенных катушек. Сердечник П-образного вида, выполнен из электротехнической листовой стали. В корпусе насоса размещены сердечник и обе катушки, которые заливаются компаундом. Компаунд обеспечивает электрическую изоляцию, закрепление стального сердечника с катушками в корпусе и отвод тепла от обмоток катушек, во время работы насоса.
Вибратор насоса состоит из якоря, в котором запрессован металлический шток. На стальном штоке есть резиновая пружина — амортизатор, который жестко крепится двумя гайками на валу. Внутри амортизатора есть втулка, которая ограничивает сжатие амортизатора. На определенном расстоянии от амортизатора установлена диафрагма резиновая — она, исполняет роль дополнительной опоры для штока и направляет его. Резиновая диафрагма, также является связуемым звеном между корпусом и электроприводом насоса.
С сверху корпуса вибрационного насоса установлен резиновый клапан, закрывающий входные всасывающие отверстия.
По конструкции вибрационные насосы бывают с верхним или нижним забором воды. Конструкция с верхним забором воды, имеет лучшее охлаждение, исключает захват примесей со дна. Насос может длительное время работать в погруженном состоянии с открытыми на воздух всасывающими отверстиями, не перегреваясь и не выходить из строя (насос Малыш-М).
Вибрационный насос с нижним забором воды всасывающие отверстия расположены в нижней части корпуса. Такие насосы вибрационные обязательно желательно приобретать с термореле (насос Малыш с защитой). В противном случае, насосы с нижним забором воды нельзя оставлять без присмотра, так как при откачивания воды, корпус насоса может остаться без воды, через которую отв процессе работы охлаждается, нагреться до критической температуры и выйти из строя.
Бытующее мнение о преимуществе вибрационных насосов с нижним забором воды в том, что они могут качать воду из более мелкого водоема -спорное. Насос с верхним забором воды можно расположить горизонтально и он будет прекрасно работать.
При выборе вибрационного насоса со встроенным термореле, надо учитывать ряд моментов. В регионах России, к сожалению, не очень стабильная величина переменного электрического напряжения. По этой причине при использовании вибрационного насоса, с нижним забором воды и со встроенным термореле, могут возникнуть случаи отключения насоса, по причине перегрева. Это означает, что в электрической сети имеется повышенное напряжение более 220В. В этом случае, есть только два варианта обеспечения бесперебойной подачи воды на длительный промежуток времени. Первый вариант: это применить стабилизатор переменного напряжения, пригодный для питания индуктивной нагрузки (вибрационный насос – это преимущественно индуктивная нагрузка). Второй вариант: это использовать насос без термореле, т.е. с верхним забором воды, заведомо зная, что срок службы вибрационного насоса ограничен, т. к. высокое напряжение в сети – это тот же металлический молоток, бьющий по насосу сто раз в секунду. И чем выше электрическое напряжение от номинального, тем сильнее удар (причем зависимость квадратичная, т.е. увеличение напряжения на 10% увеличивает силу на 21%). Следовательно, если необходимо набрать большое количество воды, а напряжение в сети нестабильно, нужно или использовать стабилизатор, или использовать вибрационные насосы без термореле, с верхним забором воды. Но как вариант, использовать скважинные насосы, у которых отсутствуют данные недостатки.
Как функционирует погружной вибрационный насос?
При подключении вибрационного насоса к электропитанию переменного тока 220 Вольт, частотой 50 Гц, якорь насоса притягивается к сердечнику. Каждые половина периода амортизатор отбрасывает якорь обратно. Так за один период токовой волны, якорь притягивается два раза. Следовательно, имеем, при частоте 50 Гц за одну секунду якорь насоса притягивается сто раз. Так же часто вибрирует и поршень насоса, расположенный на штоке с якорем.
Вот так образуется гидравлическая рабочая камера — за счет объема, ограниченного поршнем и клапаном в корпусе насоса. Так как вода, перекачиваемая насосом из источников, является двухкомпонентной смесью, содержащей растворенный и не растворенный воздух, то она обладает частичной упругостью — пружинит при механическом воздействии, что и происходит в гидравлической рабочей камере при колебании поршня насоса.
Вода в корпусе насосе обладает определенной упругостью, за счет того, что содержит в себе растворенный и не растворенный воздух, и как пружина, сжимается и разжимается, а излишки воды выталкиваются в напорный патрубок. В это время резиновый клапан насоса обеспечивает вход воды и автоматически ограничивает ее выход через всасывающие отверстия.
Вибрационные насосы комплектуются тросом из капрона, который используется при монтаже и закрепления вибрационного насоса. Трос, так как он из капрона, не проводит электрический ток, защищая тем самым человека, в случае пробоя изоляции (компаунда) от опасности поражения электричеством. Применение стального троса не рекомендуется, так как трос перетирает проушины корпуса. Однако в последнее время появились металлические тросы в пластиковой и прозрачной изоляции, которые позволяют при правильной установке насоса его использовать. При этом в проушины насоса, можно предварительно вмонтировать резиновые отрезки изоляции, для надежности эксплуатации насоса.
Характеристики вибрационного насоса.
На вибрационных насосах указывают номинальный напор — 40 м, и номинальную подачу — 0,432 м3/ч. Иногда производители вибрационных насосов указывают максимальные технические характеристики в своих рекламных материалах и на табличках на торце корпусе насоса, и предоставляют порой противоречивую информацию. Для точного нахождения технической характеристики вибрационного насоса, рекомендуем Вам пользоваться гидравлической характеристикой.
А на импортных аналогах, например на китайских, производители ставят максимальный напор 60 — 80м. Но надо учесть, что это напор при условии полном перекрытии подачи. В зависимости от регулировки, максимальная подача без напора, колеблется от 1 до 1,5 м3 в час. Мощность, потребляемая насосом, указана в пределах от 180 до 300Вт, максимальный ток – 3,5 А. Пусковой ток практически не превышает потребляемый.
Для обеспечения параметров насоса рекомендуется комплектовать вибрационные насосы шлангами с внутренним диаметром не менее 19мм (3/4 дюйма). Использование шлангов меньшего сечения приводит к перегрузке насоса и потере производительности.
Что выбрать : вибрационный насос или центробежный скважинный насос?
С началом массового малоэтажного строительства увеличилась потребность в воде, ведь и небольшие садовые домики, и средние дачные дома, и большие загородные коттеджи нуждаются в качественном водоснабжении и поливе. Вибрационные насосы в индивидуальном водоснабжении стали вытесняться более производительными и имеющими значительно больший ресурс — погружными центробежными скважинными насосами БЦП (Ливны).
Вибрационный насос справится с поливом дачного участка, или откачкой воды из затапливаемого помещения. В отличие от скважинного насоса, вибрационный насос наравне с дренажными насосами, прекрасно справится с откачкой воды из канализации. Также насос можно использовать при чистке и углублении колодцев. Ресурс насоса при этом уменьшится, но ил и песок из колодца будет откачен.
Для мобильной установки насоса достаточно уложить его на твердое дно водоема или бассейна и включить в сеть. При длительной работе насоса в таком положении корпус следует защитить от истирания куском резины от старой автомобильной камеры или коврика. По цене вибрационные насосы как минимум в четыре раз дешевле скважинных насосов.
В отдельной статье, рассмотрим более подробнее преимущества скважинного насоса.
Нужен ли бытовому погружному вибрационному насосу стабилизатор напряжения?
Нужен ли бытовому погружному вибрационному насосу стабилизатор напряжения? Однозначно «Да», рекомендуется! Дело в том, что у вибрационных насосов, высокий пусковой ток, поэтому мы рекомендуем Вам включать вибрационные погружные насосы через стабилизатор напряжения. Это обеспечит Вашему бытовому погружному вибрационному насосу стабильную работу от момента его включения в сеть, так и на всем протяжении его работы. Особенно важно это совместное сочетание насос + стабилизатор напряжения актуально в дачных поселках, т.к. напряжение сети на садовых товариществах весьма нестабильно, что приводит к преждевременному выходу насоса из строя. Стабилизатор напряжения продлевает срок эксплуатации вибрационным насосам. Желаем Вашему бытовому погружному вибрационному насосу долгой работы!
Кто лучше: «Ручеек» или «Малыш»?
Наиболее продаваемые отечественными погружными вибрационными насосами, для организации водоснабжения загородного дома, полива, являются вибрационные насосы Ручеек-1 и Ручеек-1М (производства АО «Ольса-Техноприбор», Могилев) и вибрационные: насос Малыш, насос Малыш-М, насос Малыш с защитой, насос Малыш-3 (производства АО «ГМС Ливгидромаш» (Ливны).
На первый взгляд, насосы практически визуально выглядят одинаково. Мало и конструктивных отличий.
Однако, насосы отличаются по себестоимости изготовления, гарантийному сроку, использования отдельных материалов и сырья, контроля качества на всех цепочках производства. Срок гарантии вибрационных насосов: насосы Ручеек (Беларуссия) по России — 1 год, а вибрационные насосы серии «Малыш» (Ливны) — 18 месяцев.
В настоящее время наши специалисты на основе опыта продаж, предпочитают и покупателям предлагают купить насосы Малыш (Ливны):
- больше гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев;
- насос более надежен в эксплуатации;
- соблюдаются технические требования ГОСТ при производстве.
Обзор по вибрационному насосу
предоставлен «ХозОптТорг» (Ливны)
Еще по теме:
История создание конструкции вибрационного насоса . ..
Обзор и выбор вибрационного насоса …
Основные характеристики и параметры вибрационного насоса …
Использование вибрационных насосов Ручеек и Малыш в зимнее время …
Схема сборки конструкции вибрационного насоса …
Насос Малыш — главный помощник на даче в саду и огороде! …
Универсальный солдат насос «Малыш»! …
Расчёт насоса для скважины: с формулами и примерами
Расчёт насоса для скважины — одно из основных условий при соблюдении, которого можно гарантировать длительное и бесперебойное использование скважины на участке. Произведя расчёт скважинного насоса, вы сможете соотнести ваши потребности в воде с условиями, в которых будет эксплуатироваться насосное оборудование. Только опираясь на результаты расчёта можно приобрести оптимальную модель насоса для скважины, которая не только удовлетворит все потребности, но и прослужит не один год.
Прежде чем непосредственно приступить к расчётам, необходимо детально разобрать все основополагающие факторы выбора скважинного насоса. И первое с чего мы начнем это сам источник воды.
Как известно, пробурить скважину можно либо самостоятельно, либо воспользовавшись услугами специалистов. В этой статье в качестве примера смоделируем ситуацию со вторым вариантом, а именно с готовой скважиной от специализированной организации. В этом случае у вас на руках уже имеется паспорт скважины с детальными характеристиками объекта. И первый параметр, который нас должен заинтересовать — это внешний диаметр обсадной колонны. Сегодня часто встречаются скважины, диаметр которых варьируется в пределах от 100 до 150 миллиметров. Вам необходимо знать точное значение диаметра скважинной трубы, ведь этот показатель позволит определить поперечный размер будущего насоса.
Важно Осуществляя подбор скважинного насоса по параметрам, помните, что между корпусом насоса и стенками скважины должен быть обеспечен зазор от 1 до 3 сантиметров в зависимости от модели. Пренебрежение данной рекомендацией приведёт к выходу из строя насосного оборудования ещё задолго до окончания гарантийного периода. Но не спешите радоваться — такой насос никто просто так менять не будет, ведь пользователь не обеспечил рекомендуемые условия эксплуатации, что полностью аннулирует все гарантийные обязательства со стороны производителя.
Следующей важной характеристикой скважины является её производительность или дебит. Дебит — это максимальное количество воды, которое может дать скважина в единицу времени. Соответственно, чем больше дебит источника, тем производительнее насос можно установить.
Сам же дебит имеет два важных значения — статический и динамический уровень жидкости. Статический показатель отображает уровень воды в скважине, когда не производится откачка жидкости. Динамический уровень определяет количество воды в источнике при эксплуатации насоса.
Если в ходе перекачивания воды динамический уровень остаётся неизменным, то смело можно утверждать, что производительность скважины равна производительности выбранного насоса. Если разница между статическим и динамическим уровнем составляет менее одного метра, то разрабатываемый источник воды обладает высокой производительностью, которая превышает характеристики установленного насосного оборудования. Но если при расчете мощности скважинного насоса будет допущена ошибка, и производительность выбранного насоса будет превышать дебит скважины, то динамический уровень жидкости будет постепенно уменьшаться, пока вода вовсе не иссякнет. В результате такого просчёта насос будет работать на «сухую», что пагубно скажется на его эксплуатационном периоде. Более того, все погружные скважинные насосы имеют особую моноблочную конструкцию, где охлаждение электрического двигателя осуществляется за счёт перекачиваемой жидкости, а в случае недостатка воды в скважине электромотор достаточно быстро нагреется и перегорит.
Расчёт производительности насоса для скважины
Осуществляя расчет производительности насоса для скважины, также стоит учитывать и естественные колебания жидкости, которые по тем или иным причинам могут влиять на уровень воды в скважине. Как показывает практика, в течение года, под действием таких метеорологических факторов как засуха, обильные ливни и паводки, уровень жидкости может увеличиваться или напротив уменьшаться от 1 до 5-6 метров в зависимости от интенсивности вышеперечисленных явлений. Насосы в таких скважинах необходимо устанавливать на несколько метров глубже, чем минимально возможный показатель динамического уровня жидкости. Таким образом, можно дополнительно подстраховать скважинное оборудование на случай возможного обмеления источника.
Разобрав основные характеристики скважины, можно приступать к выбору нужной модели насоса. Здесь нас будут интересовать эксплуатационные параметры оборудования, а именно:
- Производительность — это способность скважинного насоса перекачивать определенный объём воды за установленный промежуток времени.
На заметку Чтобы определить требуемый объём жидкости, можно воспользоваться усредненным значением, где в сутки один человек расходует примерно 1000 литров воды или один кубометр. Но не стоит забывать, что, как правило, в загородном доме несколько точек водоразбора. Это могут быть краны, смесители, стиральные и посудомоечные машины, ванные, душевые комнаты. И всегда есть вероятность их единовременного использования. Конечно же, не всех сразу (хотя такая вероятность также имеется), но нескольких — это уж точно. В общем, нам необходимо, чтобы насос, помимо среднего расхода, справлялся и с возможной пиковой нагрузкой.
- Напор, если не вдаваться в подробности, то напор скважинного насоса — это показатель создаваемого давления, которое может обеспечить конкретно взятый насос при перекачивании определенного количества жидкости. Если у вас интересуются, какой напор требуется, то под этим подразумевают, какое давление необходимо обеспечить насосу, чтобы перекачать определенный объём жидкости от начальной точки всасывания до конечной точки водораспределения, при этом преодолев все гидравлические сопротивления водопроводной системы.
Расчёт напора скважинного насоса
Расчёт напора осуществляется по следующей формуле:
Напор = (расстояние от точки установки насоса в скважине до поверхности земли + горизонтальное расстояние от скважины до ближайшей точки водоразбора* + высота самой высокой точки водоразбора в доме) × коэффициент водопроводного сопротивления**
Если скважинный насос будет эксплуатироваться вместе с накопительным резервуаром, то к приведенной выше формуле расчёта напора необходимо добавить значение давления в накопительной ёмкости:
Напор = (расстояние от точки установки насоса в скважине до поверхности земли + горизонтальное расстояние от скважины до ближайшей точки водоразбора + высота самой высокой точки водоразбора в доме + давление в накопительной ёмкости***) × коэффициент водопроводного сопротивления
Примечание * — при расчёте учтите, что 1 вертикальный метр равняется 10 горизонтальным;
** — коэффициент водопроводного сопротивления всегда равен 1. 15;
*** — каждая атмосфера приравнивается к 10 вертикальным метрам.
Бытовая математика Для наглядности смоделируем ситуацию, в которой семье из четырёх человек необходимо подобрать насос для скважины глубиной 80 метров. Динамический уровень источника не опускается ниже 62 метров, то есть насос будет установлен на 60-ти метровой глубине. Расстояние от скважины до дома — 80 метров. Высота самой высокой точки водоразбора — 7 метров. В системе водоснабжения есть накопительный бак ёмкостью 300 литров, то есть для функционирования всей системы внутри гидроаккумулятора необходимо создать давление в 3,5 атмосфер. Считаем:
Напор=(60+80/10+3,5×10)×1,15=126,5 метров.
Какой насос нужен для скважины в данном случае? – отличным вариантом будет приобрести Grundfos SQ 3-105, максимальное значение напора которого составляет 147 метров, при производительности 4,4 м³/ч.
В этом материале мы детально разобрали, как рассчитать насос для скважины. Надеемся, что после прочтения данной статьи вы сможете без посторонней помощи рассчитать и выбрать скважинный насос, который благодаря грамотному подходу прослужит не один год.
Рекомендуем также прочесть:
Скважинный насос | Горизонтально направленное бурение
Никогда не выбирали насос? Значит, у вас никогда не было загородного дома? Там выбор таких вещей как насос и станция для очистки воды – привычное дело. Покупать их в магазине — обыденное дело. Для тех же, кто не знаком с этими приспособлениями, мы расскажем, для чего они предназначены.
Насос — это устройство для выкачки воды из какого-то источника. Например, у вас на дачном участке есть подземный источник или колодец. Для каждого из этих источников используется определенный вид насосов. Как же выбрать насос? Для этого есть несколько основных критериев. Самое главное – знать, какое количество воды способен выкачать насос (это могут быть литры в минуту или кубометры в час). Именно от этого зависит, какому виду насосов следует отдать свое предпочтение. Следующее, но не менее важное, — это напор воды в насосе. Какое количество воды будет приходить к вам за одну выкачку. Самое главное, чтобы этой цифры хватало, как минимум, на троих человек – в таком случае насос точно хороший. С таким насосом вы можете не переживать за количество чистой воды в вашем доме, её всегда будет достаточно, по крайней мере, для вас.
Еще одним ключевым критерием является максимальный расход. Он показывает, какое количество воды можно расходовать, одновременно включив несколько приборов, которые эту воду потребляют. Таким образом, чтобы сделать правильный выбор, стоит рассчитать общее количество воды, что расходуется на туалет, душ, ванную, а так же на поливку огорода, если такой имеется. Что правда, здесь уже нужно узнать точные размеры огорода и только тогда высчитывать, сколько потребуется воды на его полив. Именно отсюда специалисты выводят максимальный расход и пытаются раскидать всю добытую воду по дому. Только когда это все будет сделано, можно спокойно пользоваться водой в доме.
Процедура подбора насоса не из легких, да и каждый насос хорош по-своему. Но теперь вы точно поймете, что именно вам нужно и как это все работает, поскольку мы рассказали вам главные критерии.
В наше время кредиты пользуются популярностью. Кредиты наличными в Новосибирске можно найти на сайте sravni.ru.
Выбор, обвязка и установка насоса в скважину
Практические рекомендации для самостоятельного выбора, обвязки и установки центробежных и винтовых погружных насосов в скважину. Как самостоятельно установить насос в скважину.
Водозабор
Энергия и, следовательно, затраты могут быть сэкономлены во время водозабора
Установить и забыть: это желание многих операторов установок. Погружные скважинные насосы устанавливаются глубоко в колодцах или шахтах, что затрудняет доступ к ним. Поэтому они должны практически не требовать обслуживания, когда речь идет о водозаборе, и обеспечивать надежную работу в течение очень долгого времени. Однако, поскольку для погружных двигателей требуется больше энергии, чем для двигателей сухой установки, требуются энергоэффективные продукты для снижения общих затрат на систему.
Энергоэффективные погружные двигатели от KSB могут снизить ваши расходы
Будь то добыча поверхностных или подземных вод из глубоких скважин: их конструкция делает погружные скважинные насосы KSB практически не требующими обслуживания и гарантируют длительный срок службы. Часто они десятилетиями работают глубоко в колодцах и шахтах. Они также соответствуют строгим гигиеническим стандартам, таким как французские правила ACS для питьевой воды. Инновационные синхронные двигатели UMA-S обеспечивают до 14% более высокий КПД при непрерывной работе.Это снижает ваши эксплуатационные расходы на минимальном уровне, обеспечивая при этом максимально возможную производительность.
Кроме того, в широком ассортименте продукции KSB вы найдете подходящий насос и клапан для любого применения.
Насосы обеспечивают выдающуюся производительность — даже под водой
KSB — это комплексный поставщик насосов, клапанов и оборудования для водозабора, обладающий многолетним опытом и глубокими знаниями в области применения. KSB предлагает вам полный ассортимент насосов и клапанов сухой и мокрой установки, которые идеально оптимизированы для совместной работы.Вся продукция KSB обеспечивает долгосрочную эффективность и надежность и требует минимального обслуживания. Это гарантирует эффективную и безотказную работу вашей системы.
Специалисты по приложениям KSB также проконсультируют вас на всех этапах проекта, чтобы обеспечить бесперебойную работу вашей системы. Например, мы предлагаем замеры скважинных насосов, в которых насосы остаются установленными после анализа. Это позволяет быстро определить и реализовать потенциальную экономию, снизить затраты на электроэнергию и обеспечить оптимальную работу системы.
Как выбрать размер солнечной водонасосной системы
Эми Боде 13 мая 2016
Это вторая часть нашей серии блогов о солнечной перекачке воды. Обязательно сначала прочтите «Солнечные водяные насосы — Часть 1», чтобы получить представление о водяных солнечных водяных насосах и их распространенных вариантах.
Определение размеров солнечной водонасосной системыВ этом сообщении блога мы покажем вам, как рассчитать и определить различные основные компоненты, из которых состоит погружная солнечная водонасосная система:
- Погружной насос на солнечной энергии для вашего колодца
- Сборный бак или цистерна для хранения запаса воды
- Панель солнечных батарей для питания насоса
- Линейный усилитель тока, оптимизирующий мощность от солнечных батарей к насосу
- Подкачивающий насос для повышения давления воды до бытового уровня (если цистерна недостаточно высока)
Это сообщение в блоге будет касаться солнечных насосных систем, в которых вы набираете воду из колодца, а не там, где источником воды является пруд, озеро, река и т. Д.Эти неглубокие источники накачки будут рассмотрены в следующей публикации в блоге, где можно будет использовать поверхностный насос, работающий от солнечной энергии.
При определении того, какие помпы вам нужны, вам необходимо оценить свои потребности в перекачивании. Сколько воды в день вам нужно, сколько дней хранить, как высоко и далеко ее нужно перекачивать, и каков ее источник? Семьдесят пять галлонов в день (GPD) на человека обычно используются для домашнего использования. Ваши местные погодные условия помогут определить объем хранилища; у вас есть длинные участки без солнца, или это всего лишь случайный пасмурный день?
Пример конструкции солнечной насосной системы
Давайте возьмем пример семьи из 4 человек в Огайо, которая снабжает свой автономный дом хозяйственно-питьевой водой.Им нужно запасти достаточно воды на неделю непогоды. У них есть колодец в 800 футах от дома, проходящий через пластиковую трубу. Цистерна на 80 футов выше уровня воды и на 25 футов выше дома.
Солнечная водонасосная система, включающая погружной солнечный насос и подкачивающий насос для повышения давления воды для домашнего использования.
Определение размера резервуара для хранения воды или цистерны для солнечной насосной системыЧтобы выяснить, сколько воды им нужно хранить на случай, если в дождливые дни мало солнца, мы возьмем количество воды, необходимое им в день на человека, умножим его на количество людей, а затем на сколько дней вы можете рассчитывать ( худший случай) чтобы обошлось бы без солнечного света. Итак, в этом примере им понадобится резервуар, в котором можно хранить:
75 галлонов x 4 человека x 7 дней = хранение 2100 галлоновОпределение размеров погружного насоса для скважины
Есть две части информации, которые нам нужны, чтобы выбрать солнечный водяной погружной насос в соответствии с их потребностями — это:
- Скорость откачки: Сколько галлонов в минуту потребуется насосу, чтобы перекачивать воду, когда он работает от солнца?
- Эффективный динамический напор: На какой высоте по вертикали насос должен будет поднимать воду? Кроме того, насколько эффективный напор добавляется из-за потерь на трение в трубе?
Определение количества галлонов в минуту, необходимого для работы насоса
Чтобы рассчитать необходимое количество галлонов в минуту, которое их насос должен будет производить в минуту, мы сначала сделаем предположение о том, сколько часов в день насос может работать от солнечных панелей. Затем мы просто разделим количество галлонов, необходимых им в день, на общее количество минут, в течение которых насос будет работать. Итак, в этом примере погружной насос должен обеспечивать 300 галлонов воды в день (75 галлонов воды на человека x 4 человека = 300 галлонов), плюс дополнительно на периоды плохой погоды, так что скажем, 400 галлонов воды день. Если мы предположим, что большая часть накачки будет с 9 утра до 3 часов дня, это 6 часов накачки, или 360 минут. Итак, мы можем определить, сколько галлонов в минуту нам нужно, чтобы их помпа могла работать минимально:
400 галлонов ➗ 360 минут = 1.11 галлонов в минутуОпределить общий динамический напор
Мы знаем, что насос должен поднимать воду вертикально на 80 футов. Но он также должен подтолкнуть его на 800 футов по горизонтали. Даже если 800-футовый полностью горизонтальный, будут потери на трение при прохождении через трубу. Скорость потока будет определять, сколько потери напора на трение вы получите.
Потеря напора на трение — это способ учесть трение воды, движущейся по трубе, и включить дополнительную нагрузку на насос, как если бы она была частью вертикального расстояния откачки (т.е.е. динамический напор) насос должен набирать воду до. К счастью, есть удобные таблицы, которые могут сказать нам, какой эффективный динамический напор мы должны добавить из-за каждого фута трубы для разных размеров трубы и скорости прокачки воды через них.
В приведенной ниже таблице каждые 100 футов длины трубы будут равны соответствующему количеству вертикальных футов напора. В нашем примере в трубе течет 2 галлона в минуту, хотя это будет равно 1 футу вертикального напора на 100 футов. Таким образом, 800 футов горизонтальной откачки равняются 8 дополнительным футам напора, что в сумме дает 88 футов напора (80 футов фактического вертикального напора + 8 футов потери напора на трение).
Общий динамический напор = вертикальный напор + эффективный дополнительный напор из-за трения трубы = 80 футов + (эффективный вертикальный напор 1 фут / 100 футов) x 800 футов = 80 футов + 8 футов = 88 футов
Потеря напора на трение (в футах на 100-футовую пластиковую трубу) | ||||||
галлонов в минуту | 3/8 дюйма | ½ ” | ¾ ” | 1 дюйм | 1 ¼ ” | 1 ½ ” |
1 | 3. 3 | 1,1 | 0,3 | х | х | х |
2 | 11,8 | 3,8 | 1,0 | 0,3 | 0,1 | х |
3 | 42.5 | 13,7 | 3,5 | 1,1 | 0,3 | 0,1 |
4 | 62,2 | 20,7 | 5,3 | 1,6 | 0,4 | 0,2 |
5 | х | 29. 0 | 7,4 | 2,3 | 0,6 | 0,3 |
6 | х | 49,5 | 12,6 | 3,9 | 1,0 | 0,5 |
8 | х | 74.5 | 19,0 | 5,9 | 1,6 | 0,7 |
10 | х | х | 68,6 | 21,2 | 5,6 | 2,6 |
20 | х | х | х | х | 11. 8 | 5,6 |
30 | х | х | х | х | 20,1 | 9,5 |
40 | х | х | х | х | х | 9.5 |
50 | х | х | х | х | х | 14,4 |
Теперь поиски громоздкого солнечного насоса, отвечающего всем требованиям
Итак, теперь мы знаем, что этой семье из Огайо понадобится погружной насос, способный перекачивать не менее 1,11 галлона в минуту и более 88 футов напора. Имея только эти две части данных, мы можем перейти к любой из страниц спецификаций погружных солнечных насосов, и будет диаграмма для каждого насоса, которая расскажет нам, что каждая модель может сделать для этой производительности насоса (некоторые будут в галлонах в минуту. , другие будут показывать почасовой GPH) и динамический напор. Затем нам просто нужно сузить круг, который будет производить, по крайней мере, столько перекачки в галлонах в минуту, сколько нам потребуется для всего 88 футов динамического напора.
В качестве примера давайте посмотрим на Sunpumps, чтобы увидеть, будет ли работать один из их насосов.Мы проверим их серию насосов SDS. Мы просто окунемся в одну из страниц спецификаций, откроем техническое описание в формате PDF в разделе «Документы» на одной из страниц с описанием насосов на нашем веб-сайте, чтобы найти график. Приступим…
Поп-викторина!
Не продвигаясь дальше нижней части графика ниже, можете ли вы определить, какой насос (-ы) обеспечит нам скорость не менее 1,11 галлонов в минуту на высоте 88 футов? Обратите внимание, что общая высота головы в футах указана внизу диаграммы (метры — вверху).
Пример типовой диаграммы для погружного солнечного насоса, где показаны 6 различных моделей насосов и их производительность для галлонов в минуту при заданной общей высоте напора.
Начиная с нижней части графика, Sunpump SDS-D-228 может перекачивать около 1,2 галлона в минуту на скорости 88 ‘. Это немного близко для наших нужд, давайте посмотрим, какой будет следующий размер. SDS-D-128 может перекачивать 1,5 галлона в минуту на высоте 88 футов. За 360 минут это будет 540 галлонов. Мы определили, что нам нужно 300 галлонов в день, так что это хороший буфер на случай плохой погоды.
На этом этапе мы могли бы также рассмотреть другие варианты погружных насосов, например, от Shurflo или SunRotor, но пока мы будем использовать модель SunPumps SDS-D-128 в качестве примера.
Определение количества солнечных панелей, необходимых для питания насоса
После того, как вы выяснили, какие модели насосов могут работать в нашем приложении, следующим шагом будет определение того, сколько ватт солнечных панелей нам понадобится для питания насоса и обеспечения того, чтобы он обеспечивал нас водой, в которой мы нуждаемся.
Чтобы узнать о требованиях к питанию SDS-S-128, мы воспользовались таблицей на странице подробных спецификаций на веб-сайте altE. Общее практическое правило — увеличить размер солнечной панели примерно на 30%, чтобы компенсировать менее чем идеальные погодные условия.
Мы видим на диаграмме ниже, что при 92 футах (близко к нашей целевой 88 футам) общий динамический напор (футы TDH) он может перекачивать 1,55 галлона в минуту, что подтверждает то, что мы видели на предыдущем графике.
Расчет напряжения солнечной панели, который нам следует использовать
С двигателем на 30 В постоянного тока рекомендуется использовать солнечную панель мощностью не менее 116 Вт (Вт).Поскольку номинальная солнечная панель 24 В имеет Vmp (то есть максимальное напряжение мощности — это напряжение, при котором панель производит наибольшую мощность) около 36 В, мы можем использовать либо одну номинальную солнечную панель 24 В, либо две панели на 12 В, соединенные последовательно, будут работать.
Определение мощности солнечной панели для насоса
Для расчета минимальной мощности солнечной панели, которую мы должны использовать, мы увеличиваем номинальную мощность насоса на 30%:
116 Вт x 1,3 превышения размера = 151 Вт солнечных панелей или больше
Мы могли бы использовать одну панель altE 24 В 200 Вт или две солнечные панели 12 В, которые составляют половину мощности, например, солнечные панели altE 12 В 80 Вт, последовательно для номинального напряжения 24 В, всего 160 Вт.
Может использоваться одна солнечная панель altE 200 Вт 24 В с номиналом или две панели с номинальной мощностью 80 Вт и 12 В.
Не забудьте контроллер между насосом и солнечными батареями
Чтобы оптимизировать количество воды, которое вы можете перекачивать за день, важно использовать контроллер насоса, который часто называют линейным усилителем тока (упомянутым в Части 1 этой серии статей по перекачиванию воды солнечными батареями). Контроллер заставит вашу помпу включаться рано утром и оставаться включенной позже в течение дня.У каждого производителя есть контроллер насоса, который они рекомендуют для своей серии насосов, но есть ряд других линейных усилителей тока от других производителей, которые предоставляют другие функции, которые могут работать с выбранным вами насосом, например, поплавковый выключатель или датчик уровня воды. . В этом примере насосы серии SDS используют контроллер насосов SunPump PCA 30-M1D.
Использование подкачивающего насоса для повышения давления воды в домеИмея всего 25 футов напора (расстояние по вертикали) от цистерны до дома, вы получите 25 футов x.433 фунтов на квадратный дюйм / фут = 10 фунтов на квадратный дюйм давления воды от самотечной подачи, поэтому для поддержания давления воды в доме также потребуется подкачивающий насос. Подкачивающий насос будет подключен к батарейному блоку, чтобы вы могли поддерживать давление в доме всякий раз, когда это необходимо, а не только когда светит солнце.
Можно использовать насосы, специально предназначенные для подкачки воды под давлением, но в этом случае также можно использовать поверхностные насосы. Shurflo 2088 доступен для батарейного блока на 12 В или 24 В и обеспечивает давление до 40 фунтов на квадратный дюйм, работает со скоростью около 2 галлонов в минуту и потребляет около 65 Вт во время работы (из приведенного ниже графика мы берем 24 В постоянного тока x 2.71A = 65 Вт). Если насос работает только один час в день, это всего 65 ватт-часов (Втч) в день.
Таблица для версии поверхностного насоса Shurflow 2088 на 24 В постоянного тока, который можно использовать для создания давления в водопроводной сети дома.
Бустерный насос Dankoff со стандартной скоростью Flowlight (который имеет различные варианты напряжения) может создавать давление в воде в вашем доме до 65 фунтов на квадратный дюйм, а при 40 фунтов на квадратный дюйм перемещает воду со скоростью 4,3 галлона в минуту, потребляя около 180 Вт при работе от 24 В постоянного тока.
Серия подкачивающих насосов Dankoff Flowlight специально разработана для повышения давления воды в домах.
Напорный бак, который можно приобрести на месте, обычно заполняется нагнетательным насосом. Чем больше резервуар, тем меньше нужно включать и выключать насос.
Обычно батареи для нагнетательной насосной системы должны быть такими же, как и аккумуляторная батарея автономного дома. Однако, если ваше приложение — это то, где у вас будет блок батарей, предназначенный только для этого нагнетательного насоса, вы можете рассматривать размер этой системы, как размер небольшой автономной солнечной системы.
Мы рекомендуем использовать наш автономный калькулятор размеров солнечных батарей, чтобы определить, какой размер батареи, сколько ватт солнечных панелей и какой размер контроллера заряда солнечной батареи вам понадобится. Ваша нагрузка (в ватт-часах) для системы будет мощностью, которую она потребляет (т. Е. Умножьте рабочее напряжение насоса на его ток, А, чтобы получить ватты), умноженное на количество часов, которое она проработает в сумме в день. Вы введете эту информацию в калькулятор.
Рекомендуется напорный бак
Обычно вы подключаете выход нагнетательного насоса к напорному резервуару.Чем больше напорный бак, тем реже насос должен выключаться и включаться, что увеличивает срок службы насоса, снижает уровень шума от его циклического движения и, что немаловажно, тем эффективнее он работает — с меньшим расходом энергии от ваших батарей.
Типичные размеры бака высокого давления составляют от 20 галлонов до 100 галлонов или больше. Большой бак также может дольше подавать воду под давлением в случае, если ваши батареи, питающие насос, становятся слишком низкими или насос необходимо вытащить из-за технического обслуживания.
На напорном баке можно сэкономить, но ожидайте, что давление вашей воды будет подниматься и опускаться, когда вы его используете, и если ваш расход больше, чем вода, насос может произвести в тот момент, когда вы никогда не увидите желаемое полное давление.
Окончательная схема нашей солнечной насосной системы
На приведенном ниже рисунке показано решение для перекачки воды с помощью солнечной энергии для нашего примера использования воды для бытовых нужд. Пожалуйста, свяжитесь с нами в магазине altE, чтобы помочь вам найти правильное решение для ваших потребностей в перекачке воды.
Скважинные насосы — Продажа и обслуживание всех насосов
ПРОСТОЙ ДИЗАЙН И ЭКСПЛУАТАЦИЯ. НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ. ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Скважинные насосы — это погружные насосы, устанавливаемые в узкие скважины, называемые скважинами, которые пробурены для
извлечения воды из грунтовых вод или водоносных горизонтов глубоко под землей.Эти насосы обычно используются на объектах
горнодобывающей промышленности, строительства, водоснабжения, водоотведения, дренажа и орошения. Центробежные по классификации
, скважинные насосы приводятся в действие полностью погружным двигателем, который герметичен. Они
доступны в одноступенчатой или многоступенчатой конфигурации.
Погружные скважинные насосы — более экономичное оборудование по сравнению с турбинными насосами.
— лучший выбор для больших глубин. В зависимости от области применения скважинные насосы могут быть изготовлены из алюминия
, чугуна, бронзы, хрома, многолегированной бронзы, никеля, стали или пластика.
Конструкция скважинного насоса
Скважинные насосы обычно длиннее, чем другие насосы с аналогичной производительностью. Их конструкция расширена, чтобы компенсировать узкое пространство, где они будут установлены. Двигатель, который они используют, обычно заполнен водой или маслом для смазки подшипников.
Насосы бывают одно- и многоступенчатые. Одноступенчатые скважинные насосы имеют повышенный расход при средних напорах. Он также имеет конструкцию с плавающим рабочим колесом, что позволяет насосу обрабатывать 300 г / м3 песка в местах забора воды.
С другой стороны, многоступенчатый скважинный насос не может работать с большим количеством песка и эффективно используется только для подачи более низких потоков при высоком давлении, если не оборудован конструкцией с плавающей крыльчаткой.
Работа скважинного насоса
Скважинные насосы работают по центробежному принципу. Узел состоит из герметичного двигателя, который соединяется с насосом перед погружением, и всасывающей решетки. Как и обычный центробежный насос, скважинный насос приводится в действие двигателем.Однако, поскольку он уже погружен в воду, процесс грунтования уже пропущен. Вода заполняет всасывающий патрубок и поступает в насос в быстро вращающееся рабочее колесо. Вода вращается и под действием центробежной силы направляется к кончику лопастей рабочего колеса. Теперь жидкость падает в улитку, постепенно снижая скорость, но набирая давление, чтобы ее можно было откачать к выпускному отверстию и через шланг. В многоступенчатых конструкциях жидкость проходит через несколько рабочих колес и спиралей, чтобы еще больше повысить давление воды перед тем, как она покинет насос через выпускное отверстие.
Заявка
В All Pumps у нас есть линейка погружных пневматических насосов от лучших производителей и брендов, которым доверяют отрасли по всему миру. Свяжитесь с одним из наших экспертов по насосам, и мы поможем вам найти совместимое оборудование для вашей системы.
Объяснение высоты напора| Creative Насосы
Объяснение высоты подачи
У каждого проданного нами насоса есть диаграмма, показывающая максимальную высоту откачки и расход в литрах в час при разном напоре или высоте откачки.
Информация, представленная ниже, предназначена для объяснения этих расчетов.
«Напор» или максимальная высота откачки (высота нулевого потока)
Напор также известен как «Высота при отсутствии потока или нулевого потока», «Высота подъема», «отключение» и т. Д. Точка, в которой ничего не выходит из трубы. Не имеет значения, какой размер трубки * используется, эта высота одинакова. * Однако на поток влияет внутренний диаметр трубки.
Вертикальный подъем
Для данного насоса, чем выше вода перекачивается по вертикали — тем ниже расход; на некоторой высоте поток будет нулевым. Термины «высота напора» или «подъем» используются для обозначения этой вертикальной высоты, измеряя, насколько высоко вода может быть перекачана для конкретного применения. У каждого насоса есть опубликованный график, показывающий его расход при различных напорах. У водопадов или ручьев есть дополнительный фактор потерь на трение, создаваемый более длинным шлангом, который требуется между насосом и вершиной водопада или ручья.
Статический напор Почему при расчете напора не учитывается высота от насоса до верхнего края воды ?.Это называется Статическая голова. Это не считается высотой откачки, потому что вода уже находится на поверхности и ее не нужно перекачивать.
Максимальная глубина, на которой может быть установлен насос. В зависимости от насоса существует максимальная глубина, на которой насос будет работать. Чем больше размер насоса, тем глубже он подходит для размещения. Позвоните нам за помощью, если вы планируете глубину насоса более 1,5 м.
Высота подачи
Горизонтальный поток (трение трубки)
При расчете трения трубы необходимо использовать всю длину трубы.
Потери на трение — для водопада или ручья.
Перекачивание воды по трубке увеличивает сопротивление, поэтому необходимо сделать поправку на потери на трение внутри трубки. Как правило, добавляйте 10 см напора на каждый 1 метр горизонтального участка трубопровода. Однако, поскольку размер трубки имеет большое значение для сопротивления трению, использование трубки меньшего размера увеличит потери на трение.
К вертикальному расстоянию (в метрах), измеренному от поверхности пруда, по которому вы будете перекачивать воду, необходимо прибавить поправку на потери на трение.Результирующая сумма и будет «общим напором», который потребуется насосу для подъема воды. Вы должны сравнить требуемый расход с расходом, обеспечиваемым насосом при данном напоре. Если вам нужна помощь в вычислении потерь на трение в трубке, позвоните нам по телефону 1800 607 388 .
Стойки для погружных насосов и стойки для донных клапанов
Heat-Line предлагает простые, но эффективные стойки для погружных насосов и донных клапанов, которые дополнят вашу систему водоснабжения.Как и в случае любого продукта Heat-Line, установка любого стенда выполняется быстро и эффективно, и оба продукта снабжены простыми и точными инструкциями по установке. Еще никогда подготовка к зиме и обслуживание вашей системы водоснабжения коттеджа или дома у озера не было таким простым. Независимо от того, используете ли вы погружной насос Heat-Line или подставку с донным клапаном, вы обретете душевное спокойствие, зная, что у вас круглый год проточная вода.
Стойка для погружных насосов:Использование погружных насосов в озерах, реках и других водоемах становится все более распространенным.Погружной насос или насос для глубоких скважин обеспечивает большую производительность и перекачиваемость на больших расстояниях и возвышенностях, чем обычный всасывающий или струйный насос. Для установки погружного насоса в этом типе применения требуется специализированная подставка, чтобы поддерживать погружной насос частично вертикально (не менее 45 градусов), стабилизировать по крутящему моменту двигателя и находиться над дном водоема, где может собираться осадок.
Heat-Line предлагает комплект стойки для погружного насоса, который обеспечивает вертикальную устойчивость, стабилизацию и механическую защиту для вашего насоса без снижения производительности.Он разработан для многих типов погружных насосов и может быть отрегулирован в полевых условиях в соответствии с различными условиями или требованиями. Компания Heat-Line также может предоставить индивидуальные стойки для погружных насосов для более крупных насосов по запросу наших клиентов.
Стойка колеса с педальным клапаном:Установка всасывающего и / или струйного насоса в здании с нижним обратным клапаном, расположенным в озерах, реках и / или других водоемах, является распространенным и традиционным методом забора воды. Для установки обратного клапана в этом типе применения требуется специальная подставка, чтобы удерживать обратный клапан в устойчивости от подводной турбулентности и чтобы он находился над дном водоема, где может собираться осадок. При правильной установке уникальная конструкция колеса стойки с педальным клапаном Heat-Line физически не позволяет стойке опрокидываться, а это означает, что осадок не попадает в вашу водную систему.
Стойки для педальных клапанов Heat-Line предназначены для защиты донного клапана от дна озера или реки и от мусора.Изготовленная из полиэтилена подставка для обратного клапана опирается на дно озера, не беспокоясь о ржавчине или коррозии. Благодаря круглой конструкции колеса он может перемещаться по дну озера, не опрокидываясь, как обычные стойки с донным клапаном. Подставка имеет четыре отверстия овальной формы, через которые проходит вода, поэтому подставка остается на дне. Стойка обратного клапана предварительно вырезана для установки на трубу диаметром 1 дюйм и 1 дюйм, хотя ее можно легко изменить, чтобы она соответствовала другим диаметрам трубы.
Q — Из чего изготовлена стойка погружного насоса?
A — Стойка погружного насоса Heat-Line изготовлена из стандартной сертифицированной сантехнической трубы ABS.
Q — При использовании подставки для погружного насоса, как подключить и отсоединить погружной насос от трубы подачи воды?
A — Компания Heat-Line рекомендует и рада предложить широкий ассортимент фитингов Philmac для соединения водопроводной трубы и погружного насоса. Обычно погружные насосы имеют внутреннюю трубную резьбу, что делает соединение с трубным переходником с наружной резьбой Philmac простым и надежным. Отличной особенностью компрессионных фитингов Philmac является то, что их можно легко подсоединять и отсоединять, что упрощает обслуживание и / или замену погружного насоса.
Q — Следует ли снимать стойку погружного насоса в зимние месяцы?
A — Нет. При правильной установке для компенсации изменений уровня воды в озере и / или реке и глубины образования льда нет необходимости снимать подставку. Помните, Heat-Line специализируется на современных системах зимнего водоснабжения, которые работают круглый год. Цель Heat-Line — обеспечить потребителей водой на 4 сезона, которая практически не требует ежегодного обслуживания.
Q — Что мне нужно для установки стойки погружного насоса?
A — Помимо компонентов стойки погружного насоса, предоставляемых Heat-Line, вам потребуются дополнительные материалы, в том числе цемент для труб из АБС-пластика, ведро или ведро, предварительно смешанный бетон, веревка и поплавок (необязательно), а также гибкий трубопровод или «Big-O». » трубка.(См. Руководство по установке). Вам также потребуется насос / регулируемые плоскогубцы для завершения подсоединения погружного насоса к трубному фитингу (переходник с наружной резьбой Philmac) и гаечный ключ 1/2 ″ для завершения затяжки болта с ограничением крутящего момента.
Q — Где использовать подставку для погружного насоса?
A — Стойка погружного насоса предназначена для использования в озерах, реках и других водных объектах, где требуется установка погружного насоса. Для установки погружного насоса в этом типе применения требуется специализированная подставка, чтобы поддерживать погружной насос частично вертикально (не менее 45 градусов), стабилизировать по крутящему моменту двигателя и находиться над дном водоема, где может собираться осадок.Чаще всего погружной насос, который расположен внутри насосной стойки, подключается к водопроводу с помощью переходника Philmac с наружной резьбой и электрически соединяется с проводом погружного насоса Teck-90 компании Heat-Line.
Q — Из чего изготовлена стойка ножного клапана Heat-Line?
A — Колесо стойки с педальным клапаном Heat-Line изготовлено из стандартных полиэтиленовых смол, формовано с помощью вакуумирования и отфрезеровано в соответствии с проектными спецификациями.
Q — Как подключить и отсоединить стойку ножного клапана тепловой линии от нижнего клапана и трубы подачи воды?
A — Компания Heat-Line рекомендует и рада предложить широкий ассортимент фитингов Philmac для соединения трубы водоснабжения и донного клапана. Обычно нижние клапаны, металлические и неметаллические, имеют внутреннюю трубную резьбу, что делает соединение с трубным переходником с наружной резьбой Philmac простым и надежным. Отличной особенностью компрессионных фитингов Philmac является то, что их можно легко подсоединять и отсоединять, что упрощает обслуживание и / или замену обратного клапана.
Q — Следует ли снимать стойку педального клапана тепловой линии в зимние месяцы?
A — Нет. При правильной установке для компенсации изменений уровня воды в озере и / или реке и глубины образования льда нет необходимости снимать подставку.Помните, Heat-Line специализируется на современных системах зимнего водоснабжения, которые работают круглый год. Цель Heat-Line — обеспечить потребителей водой на 4 сезона, которая практически не требует ежегодного обслуживания.
В. Что мне нужно для установки стойки Heat-Line Foot Vale?
A — Помимо самого опорного колеса с педальным клапаном, необходимые продукты для завершения установки ограничиваются нижним клапаном с внутренней резьбой, переходником с наружной резьбой (рекомендуется переходник Philmac), одним или несколькими мешками с предварительно смешанным бетоном, тросом и поплавком. (по желанию).Вам также потребуется насос / регулируемые плоскогубцы для завершения соединения донного клапана с внутренней резьбой и переходника с наружной резьбой (рекомендуется переходник Philmac).
Q — Где я могу использовать подставку для ножного клапана Heat-Line?
A — Опорное колесо с педальным клапаном Heat-Line предназначено для использования в озерах, реках и других водоемах, где требуется установка обратного клапана. Для установки обратного клапана в этом типе применения требуется специальная подставка, чтобы удерживать обратный клапан в стабилизации от подводной турбулентности и располагать его над дном водоема, где может собираться осадок.При правильной установке уникальная конструкция колеса стойки с педальным клапаном Heat-Line физически не позволяет стойке опрокидываться, а это означает, что осадок не попадает в вашу водную систему. Чаще всего донный клапан подключается к трубе подачи воды с помощью переходника Philmac с наружной резьбой.
Q — Почему стойка с педальным клапаном Heat-Line уникальна по сравнению с другими вариантами, доступными на рынке?
A — Изготовленная из полиэтилена без движущихся частей, стойка донного клапана опирается на дно озера, не беспокоясь о ржавчине, коррозии и / или механических повреждениях. Кроме того, благодаря конструкции с круглым колесом он может перемещаться по дну озера, не опрокидываясь, как обычные стойки для донных клапанов.
Q — Какие еще части моей системы водоснабжения может обеспечить Heat-Line?
A — Heat-Line с радостью предоставит следующие продукты, которые помогут настроить полную систему круглогодичного водоснабжения:
- Система защиты от замерзания линии водоснабжения: Retro-Line или CARAPACE
- Водопроводная труба: 1 ″ или 1 1/4 ″
- Изоляция из пеноматериала для труб
- Термостаты и элементы управления для защиты от замерзания
- Погружной насос, комплект и подставка
- Teck-90 Армированный кабель для погружного насоса, с четырехгранным вырывным кожухом для подводных кабелей
- МиллиАмпер 10 мА, сертифицированный GFCI настенный защитный кожух для насоса
- Всасывающий или струйный насос и комплект
- Емкости под давлением, металлические и неметаллические
- Tank T Kit, включая высококачественный манометр и реле давления
- Высококачественные фитинги и аксессуары для труб с уплотнительным кольцом Philmac
Геотермальная энергия — источник снабжения
Все геотермальные тепловые насосы состоят из трех отдельных компонентов:
- Источник энергоснабжения
- Тепловой насос
- Система распределения энергии.
Давайте посмотрим на первый компонент, источник энергии:
Как работает геотермальная энергия
Ваш геотермальный тепловой насос работает, собирая энергию из относительно теплой земли (вашего источника энергии) в процессе охлаждения. Затем он концентрирует энергию, которая повышает его температуру, и, наконец, перемещает ее в ваш дом в виде горячего воздуха или горячей воды. Это тепло всегда доступно, постоянно и абсолютно бесплатно.
Есть три основных способа получения тепла от земли, и каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Метод, который лучше всего подходит для вашего дома, полностью зависит от уникальных характеристик вашей собственности. Если вам нужна помощь в выборе лучшего метода, ближайший к вам специалист по установке геотермального теплового насоса порекомендует лучший источник энергии для вашего дома.
Есть три основных способа собрать это тепло, в зависимости от характеристик вашей собственности.Их:
Система с открытым контуром
Система с открытым контуром собирает тепло из грунтовых вод. Это достигается путем перекачивания воды из колодца в тепловой насос, который отводит тепло и отводит холодную воду обратно во второй колодец для отвода тепла.
Температура на входе в колодец составляет не менее 40 ° F (4,4 ° C) или выше, в зависимости от вашего местоположения. Тепловой насос будет отбирать тепло из этой воды и возвращать использованную воду в почву в охладитель примерно на 6 ° F (3 ° C) через второй отводящий колодец.Как только холодная вода возвращается в землю, она снова нагревается и может быть использована повторно. Тепловой насос не добавляет в воду никаких химикатов и не влияет на нее каким-либо образом, кроме охлаждения и нагрева.
Геотермальная скважина обычно имеет диаметр пять дюймов или больше для установки погружного насоса. Обсадная труба хорошо заделана или залита цементным раствором. Поток воды проникает на глубину не менее 75 футов, чтобы обеспечить надежность в сухую погоду. Скважина должна иметь достаточный поток для обеспечения требований как теплового насоса, так и жилого помещения одновременно с минимум 30 фунтов на квадратный дюйм при динамической глубине откачки скважины.
Если у вас уже есть колодец, это самый дешевый метод обеспечения источника энергии для вашего теплового насоса. Система открытых скважин обычно является экономичным выбором, если в вашей скважине достаточно дебита. Перед началом проекта обязательно проконсультируйтесь с местным муниципалитетом, поскольку в вашем районе могут быть ограничения на бурение.
Горизонтальная петля
Горизонтальная система — это то, что мы называем «замкнутой системой». Это означает, что система полностью герметична и не будет протекать или взаимодействовать с грунтовыми водами.В системе горизонтального контура заземления используется пластиковая труба, заглубленная в траншеи глубиной шесть футов. Труба изготовлена из полиэтилена высокой плотности, и для каждой «тонны» емкости в горизонтальной конфигурации требуется около 500 футов трубы.
Типичная конфигурация горизонтальной системы состоит из двух труб на траншею. Траншея составляет 250 футов в длину, четыре фута в ширину и шесть футов в глубину. После того, как траншеи вырыты, устанавливается рулон пластиковой трубы диаметром 500 футов диаметром ¾ дюйма. Труба может иметь U-образную форму с четырьмя футами пространства между каждой трубой или иметь «узкую» конфигурацию.Затем эти трубы будут заполнены жидкостью, которая поглотит тепло земли.
Маленькие циркуляционные насосы будут перемещать жидкость контура от земли к вашему геотермальному тепловому насосу. Тепловой насос отводит тепло от жидкости, и она возвращается обратно в землю для повторного нагрева. Этот процесс повторяется снова и снова в течение отопительного сезона.
Летом процесс обратный, тепло отводится из дома и переходит в жидкость. Жидкость контура состоит из воды и депрессора замерзания, такого как метанол, что позволяет температуре жидкости опускаться ниже 32 ° F (0 ° C) в зимние месяцы.
Горизонтальные контуры заземления идеальны, если незамкнутый контур не подходит. Это может произойти, если ваш муниципалитет не разрешает геотермальное бурение с открытым контуром или в вашей скважине недостаточно потока для поддержки теплового насоса. Горизонтальные контуры заземления — это фантастика, если у вас достаточно места (примерно пол-акра) для установки необходимых траншей.
Вертикальная петельная система
Вертикальная система — это тоже закрытая система. Он полностью герметичен и со временем не протечет и не потеряет заряд.В вертикальной петлевой системе используется та же технология, что и в горизонтальной системе, упомянутой выше, но вместо рытья горизонтальных траншей в вертикальных системах используются пробуренные вертикальные скважины.
Вертикальные скважины обычно имеют ширину от четырех до шести дюймов и глубину от 150 до 300 футов. В каждую скважину вставляются две пластиковые трубы, соединенные U-образными коленами на дне. Обычно специалист по геотермальной установке бурит одну скважину на тонну мощности теплового насоса, а для большинства жилых помещений требуется от двух до шести скважин.Трубы заполнены жидкостью, которая циркулирует по стволу скважины, нагревается землей, и возвращается к тепловому насосу, откуда она извлекается для обогрева вашего дома.
Вертикальные петли занимают гораздо меньше места на поверхности, чем горизонтальные петли. По этой причине они являются идеальным выбором для городских участков или любой ситуации, когда открытое пространство ограничено.
Погружные двигатели — обзор
5.3.5 Выбор двигателя
При выборе погружного двигателя, соответствующего уже выбранному насосу УЭЦН, необходимо определить
- •
подходящий двигатель серии (OD),
- •
требуемый электродвигатель мощность и
- •
правильная комбинация электродвигателя с напряжением и амперами .
Серия двигателя обозначает, как и в случае с насосом, наружный диаметр двигателя. Опять же, следует отдавать предпочтение серии двигателей с самым большим наружным диаметром, которые могут работать в обсадной колонне скважины. Часто используются двигатели с внешним диаметром, отличным от насоса ESP, в основном потому, что двигатели большего диаметра менее дороги.
Как обсуждалось в разделе 3.3, двигатели ESP охлаждаются скважинными флюидами, протекающими мимо внешней поверхности двигателя, и рекомендуемая минимальная скорость потока , необходимая для надлежащего охлаждения, составляет 1 фут / с.Однако для предотвращения эрозии корпуса скорости должны быть ограничены до 12 футов / с для чистых жидкостей и до 7 футов / с для жидкостей, содержащих абразивы. Приведенная ниже формула позволяет рассчитать скорости потока в кольцевом пространстве, образованном обсадной колонной и УЭЦН:
(5,18) vl = 0,0119q′lIDc2 − ODm2
, где
v l = скорость жидкости вокруг двигателя, фут / с
q′l = расход жидкости «на месте», баррелей в сутки
ID c = внутренний диаметр обсадной колонны, дюйм и
OD м = внешний диаметр двигателя, дюйм.
Критерием выбора двигателя с надлежащей мощностью является общая потребляемая мощность системы ESP, л.с. система , которая состоит из мощностей, необходимых для работы (1) насоса , (2) протектор и (3) газовый сепаратор (если используется). Если роторный газовый сепаратор не используется, как в только что рассмотренном случае традиционной конструкции, а мощность для привода протектора включается в мощность насоса, общая потребляемая мощность системы ESP равна мощности насоса, л.с. насос , рассчитанный по формуле.(5.11). Поскольку двигатели ESP в каждой серии производятся с несколькими дискретными номиналами мощности, следует выбирать двигатель с номинальной мощностью, указанной на паспортной табличке, чуть выше требуемой мощности системы, л.с. система .
Производители публикуют данные о производительности двигателя при указанной электрической частоте, обычно 60 Гц, и мощность двигателя на паспортной табличке изменяется в зависимости от частоты вращения, как указано здесь:
(5,19) HPmotor = HPbaseffbase
, где
HP двигатель = мощность на паспортной табличке двигателя при частоте f , HP
HP base = мощность на паспортной табличке двигателя при частоте f base , HP и
f, f base = фактическая и базовая (обычно 60 Гц) частоты, Гц.
Поскольку асинхронные двигатели управляются таким образом, чтобы поддерживать соотношение напряжения и частоты постоянным , напряжение на паспортной табличке при заданной частоте рассчитывается на основе опубликованного напряжения двигателя, действительного на базовой частоте (см. Раздел 4.7.4.1), с использованием следующая формула:
(5.20) Unp = Ubase (ffbase)
, где
U np = напряжение на паспортной табличке двигателя при частоте f , HP
U base = напряжение на паспортной табличке двигателя при частоте f base , HP и
f, f base = фактическая и базовая (обычно 60 Гц) частоты, Гц.
Ток на паспортной табличке двигателя поддерживается на уровне, указанном производителем, а фактический потребляемый ток двигателя рассчитывается на основе данных паспортной таблички и требуемой мощности системы следующим образом:
(5. 21) I = InpBHPsystemHPnp
где:
I = потребляемый ток двигателя, амперы
I np = ток двигателя на паспортной табличке, амперы
HP np = паспортная табличка мощность двигателя, л.с. и
л.с. система = требуемая мощность системы ESP, л.с.
Технические данные двигателей ESP публикуются производителями; Таблицы D.1 и D.2 в приложении D содержат примерные данные для двигателей двух серий от ведущей компании. Как видно из таблицы, большинство двигателей с заданной номинальной мощностью выпускаются в нескольких версиях, отличающихся друг от друга комбинацией требуемого напряжения и силы тока . Поскольку электрическая мощность определяется как произведение напряжения и силы тока, двигатели с более высокими значениями напряжения требуют меньшего тока, и наоборот. Эта особенность дает проектировщику большую гибкость для достижения оптимального выбора двигателей для различных условий с целью максимизировать экономичность подъема жидкости.
Основным фактором при выборе напряжения двигателя является рабочая глубина блока ESP, поскольку она сильно влияет на падение напряжения в электрическом кабеле. Для более глубоких установок требуются более длинные кабели и возникают более высокие перепады напряжения на кабеле; это приводит к большему количеству потерянной электроэнергии и снижению эффективности системы.В таких условиях выбор двигателя с более высоким номинальным напряжением означает, что по кабелю протекает гораздо меньший ток, вызывая меньшее падение напряжения; следовательно, количество потраченной впустую энергии уменьшается. Кроме того, использование более высоких напряжений выгодно в высокотемпературных скважинах , поскольку двигателям с более высоким напряжением требуется меньший ток для развития той же мощности; таким образом снижается рабочая температура электрического кабеля и увеличивается срок его службы.
Исходя из только что обсужденных соображений и анализа потока мощности в системе ESP, Powers [10] приходит к выводу, что в большинстве ситуаций правильным выбором является двигатель с максимальным напряжением .Это не только снижает общее энергопотребление, но и позволяет во много раз использовать меньший и менее дорогой силовой кабель.
Пример 5.2
Выберите подходящий двигатель серии 456 для условий в Примере 5.1 и найдите его основные параметры на основе данных двигателя при работе 60 Гц, указанных в Таблице D.1 в Приложении D .
Решение
Требуемая мощность двигателя при 50 Гц была рассчитана как 48 л.с. в предыдущем примере. Соответствующая мощность двигателя при 60 Гц находится из уравнения.(5.19):
л.с.60 = 4860/50 = 58 л.с.
Из Таблицы D.1 выбран двигатель с более высокой номинальной мощностью, данные на его паспортной табличке следующие:
NPHP60 = 72HP, NPV60 = 2288Volts, NPAmps60 = 20Amps.