Чем напор отличается от давления. Технические характеристики и параметры.

Наличие в системе отопления циркуляционного насоса – несомненный плюс. Оборудование повышает КПД сети, способствует оптимизации расходов на энергоносители. Есть немаловажное условие достижения такого результата. Важно знать, какое давление циркуляционного насоса, как подобрать прибор, на что стоит обратить внимание при монтаже в действующую сеть. Иначе не миновать неприятных сюрпризов: вместо повышения КПД – увеличение цифр в платежных квитанциях.

Роль циркуляционного насоса в системе отопления

Часто потребители путают насосы для повышения давления с циркуляционным оборудованием. Задача устройств первого типа – увеличить напор в водопроводных и других коммуникациях, обеспечить вертикальный подъем жидкости.

У циркуляционного прибора приоритеты иные – он обеспечивает скорость тока теплоносителя в системе отопления. Существуют два типа внутридомовых сетей:

  • с естественным обращением воды по замкнутой цепи;
  • с принудительной циркуляцией.

Поэтому уместнее говорить не о том, какое давление выдает циркуляционный насос, а о скорости движения жидкости. При естественной циркуляции теплоноситель движется по трубам за счет давления, создаваемого в системе из-за разницы уровней начала цепи и верхней точки. Схематично сеть выглядит так:

Все трубы расположены с небольшим уклоном для создания давления в контуре. Иначе теплоноситель будет продвигаться крайне медленно, и вода остынет в первом радиаторе. В определенной мере это относится к любой гравитационной системе: чем длиннее отопительный контур, тем сильнее остывает теплоноситель.

Поэтому в теплосеть встраивают циркуляционный насос. Обычно прибор рассчитан на работу в трех скоростных режимах. Роторный двигатель разгоняет теплоноситель, жидкость быстрее перетекает по трубам и радиаторам. Для цепи длиной 80 м вполне достаточно скорости в 1,5 м/с. Как правило, это второй режим работы.

ВАЖНО ЗНАТЬ: В двухэтажных домах целесообразно устанавливать насосы на каждом уровне, особенно если сеть начинается в цоколе, а заканчивается в мансарде.


Пример системы отопления с двумя циркуляционными насосами

Как рассчитать давление в циркуляционном насосе

Однако некорректно полагать, что понятие давление неприменимо к циркуляционному оборудованию. Увеличение скорости теплоносителя невозможно без повышения данного параметра. Это взаимосвязанные показатели, напрямую влияющие на производительность.

Определение производительности

Для циркуляционного оборудования производительность – объем перекачиваемого теплоносителя. При этом учитывают нагрузку на прибор. Чем ниже скорость и выше отдача, тем лучше КПД. Для устройств с мокрым ротором, которые используются в бытовых сетях, КПД составляет порядка 60%. На его поддержание и направлены усилия по обеспечению производительности.

Формальные подсчеты свидетельствуют, что продуктивность насоса должна составлять порядка 0,6 м напора насоса на 10 м теплоносителя. Одновременно принимают во внимание нормативы по поддержанию тепла, которые рассчитывают следующим образом: для отопления 10 кв. м необходим 1 кВт мощности отопительного оборудования.

Исходя из полученных данных, вычисляют нужное количество радиаторов и объем перекачиваемой жидкости. Насос выбирают немного большей мощности, т.к. неизбежны эксплуатационные потери.


Основная информация относительно эксплуатационных характеристик обычно указана прямо на корпусе насоса

Параметры давления

Применительно к насосному оборудованию параметр «давление» подразумевает уровень вертикального подъема воды на определенную высоту. Многие производители выносят этот показатель в маркировку моделей и обязательно указывают в паспорте. Например, сочетание цифр 25-40 означает:

  • 25 – сечение труб в системе отопления (в мм). Параметр может быть указан в дюймах: 1″ или 1¼” (1,25″ = 32 мм);
  • 40 – высота подъема жидкости. Максимальная – 4 м, а давление – 0,4 атмосферы.

Какое давление создает циркуляционный насос, зависит не только от движения теплоносителя по вертикали. При циркуляции воды по горизонтали происходит потеря производительности.

Номинальный подъем на 4 м не означает, что насос используют «на полную катушку». Производитель закладывает параметры, учитывающие движение по сети, в которой жидкость поднимается в верхнюю точку сначала радиатора, а затем и всей системы (например, при разводке обратки по верху).

ВАЖНО ЗНАТЬ: Предельная скорость движения теплоносителя в бытовых сетях составляет 1,8-2 м.

При многоконтурной системе отопления на каждую «ветку» устанавливают отдельный прибор для циркуляции теплоносителя

Что влияет на работу циркуляционного оборудования

Паспортные расчеты и параметры не учитывают индивидуальные условия эксплуатации. Это стоит принять во внимание при выборе оборудования и затем в процессе работы. Производительность во многом зависит от внешних условий, среди которых выделяют:

  • температура окружающей среды. Например, запуск системы отопления после длительного простоя, особенно в зимний период, влечет повышение нагрузки на прибор, пока не прогреется помещение, и не разгонится сам насос;
  • диаметр труб – мощность напрямую зависит от сечения коммуникаций. Чем больше Ø, тем мощнее должно быть оборудование. Иначе устройство не справится с повышенной нагрузкой;
  • встраивать в систему насос с диаметром труб, превышающим или меньше Ø теплосети, не рекомендуется. Несоответствие отразится на производительности.

Чтобы не ошибиться в выборе устройства необходимой мощности, лучше всего обратиться к специалистам. Профессионалы выполнят расчеты, посоветуют оптимальную модель. На них можно рассчитывать при установке насоса, а практические советы и рекомендации поспособствуют грамотной и рациональной эксплуатации прибора.

Видео: циркуляционный насос как повышающий

Технические характеристики насосов бытового пользования Малыш и его конфигураций имеют значение при выборе прибора. Кроме того, приобретение конструкции требует четкого понимания целей использования: в колодцах, системах водоснабжения, дренажных системах и прочем. От этого зависят необходимые качества и показатели: производительность, высота поднимаемого потока, диаметр обсадной трубы или труб системы водоснабжения, наличие в воде твердых частиц и прочее.

Технические характеристики насосов

Показатели стандартного прибора Малыш следующие:

  • Мощность – 245Вт;
  • Масса – 3,5 кг;
  • Рабочее напряжение – 220 В;
  • Частота – 50 Гц;
  • Производительность – 432 л/ч;
  • Ток – 3,7 А.

Важнейшая составляющая – малый диаметр стандартной модели насоса Малыш, имея небольшие размеры, прибор идеально помещается в небольшой обсадной трубе, так как диаметр составляет 80 мм. Показатели и технические характеристики вибронасосов Малыш меняются от исполнения. Предлагаем ознакомиться с полной линейкой и показателями торговой линейки.

Важно! При изменениях напряжения в электросети, насос начинает издавать резкий металлический стук.

Описание и работа


Электронасос вибрационный Малыш М относится к разряду экономичных и неприхотливых в эксплуатации приборов бытового назначения. Показан для подачи потока пресной воды температуры до +35С из скважин диаметра более 100 мм, колодцев шахтного типа, открытых водоемов глубиной до 40 метров. Содержание агрессивных примесей не допускается, доля механических нерастворимых примесей не более 0,01%.

Вибрационный насос может подавать поток воды на большие расстояния горизонтально (до 105 метров). Выпуск моделей производится под названиями: Ручеек, Малыш М, Ручеек (п), Ручеек + и обладают следующими конструктивными отличиями:

  1. Ручеек, Малыш-М – I класс защиты от поражения током, алюминиевая насосная часть;
  2. Ручеек (п), Малыш М(п) – класс защиты от поражения I, пластмассовая часть насосная;
  3. Ручеек + - класс защиты I, оснащен термовыключателем, алюминиевая насосная часть;
  4. Ручеек 1, Малыш М1 – класс защиты II, алюминиевая часть из пластика, максимальная глубина погружения не более 3 м.

Насосы соответствуют ГОСТ, имеют сертификаты соответствия.

Технические характеристики и параметры


Номинальными параметрами моделей считаются следующие показатели:

  • Максимальное полное давление – 40-60 м;
  • Наработка на отказ не менее 1500 часов;
  • Вес без шнура – 3,4 кг;
  • Напряжение – 220 В;
  • Подача – 0,43 м3/ч;
  • Мощность – 240 ед. измерения.

Допустимые отклонения в сети +/- 10%. При понижении давление в насосе снижается на 25 см.

Конструкция состоит из электропривода, вибратора и корпуса, представляющего собой форму колпака, верхняя часть которого имеет отформовку в виде стакана с отверстиями для входа трубы и патрубков для выходного потока. Система клапанов обеспечивает свободное вытекание воды при отсутствии давления. Кроме того:

  1. Насосы I класса защиты оснащаются шнуром питания трехжильным с жилой заземления;
  2. II класс защиты – это приборы, оснащенные усиленной изоляцией с двухжильным шнуром.

Принцип работы основывается на использовании попеременной силы тока, превращаемой упругим амортизатором в механические колебательные движения якоря и поршня. При создании гидравлического удара в стакане, клапана закрывают выходные отверстия, и поток направляется по напорному патрубку.

Ограничений по использованию насоса немного:

  • Нельзя касаться прибора, подключенного к сети;
  • Запрещено эксплуатировать прибор, если повышено рабочее напряжение в сети;
  • Не эксплуатировать модель с нарушениями шнура питания;
  • Запрещено перекрывать подачу воды в период работы прибора;
  • Технические свойства работоспособности конструкции рассчитаны на 2 часа беспрерывной подачи потока с отключением не менее чем на 20 минут. Общее количество часов работы в сутки – 12;
  • Прибор не предназначен для перекачки потока с отходами нефтепродуктов, камнями, мусором.

Общие характеристики типовых моделей известны, теперь вы знаете, какой именно прибор нужен вам.

Насосы марки Малыш: какой лучше


Несмотря на общие схожие параметры, насосы имеют различия.

  1. Диаметр шланга колеблется от 76 до 80 мм, подбор прибора происходит в зависимости от того, какой диаметр имеет обсадная труба скважины. Также нужно учитывать диаметр патрубков, а при работе в системе водоснабжения, входных и выходных шлангов;
  2. Давление на выходе максимальное – 4 бар. Некоторые модели вырабатывают давление до 6 бар. В частности, модель Ручеек имеет показанное давление до 6 бар, но обычное рабочее давление 2,6-2,8 бар, вибрационный погружной насос Малыш с верхним забором имеет показатель давления не менее 2,5 бар.

Следует отметить, что погружной вибронасос типа Малыш идеален для скважин – этот прибор не поднимает со дна грязевые частицы, при этом создает необходимое давление и свободно перерабатывает водяной поток с вкраплениями нерастворимых частиц. Поэтому выбирая, какое оборудование лучше для забора воды из открытого источника, стоит обратить внимание на конструкции типа Малыш.

  1. Практичность;
  2. Хорошее рабочее давление (даже при перебоях с электропитанием);
  3. Малый диаметр, позволяющий разместить прибор в ограниченных пространствах трубы;
  4. Доступная цена;
  5. Безупречная эксплуатация в течение 3-5 лет;
  6. Возможность самостоятельного обслуживания и ремонта.

Такими качествами может похвастаться не каждый вибронасос. Но не следует ожидать от недорогой модели типа Малыш эффективности мощного насоса, этот прибор рассчитан только на обеспечение водой для полива или бытовых нужд, также вибронасос применяется для откачки излишней жидкости из дренажных колодцев.

Выбирая модель, обратите внимание на фото, технические характеристики, где указаны такие параметры, как диаметр, напор, мощность, рабочее давление и высота подачи потока. Только так можно подобрать действительно хорошее оборудование, удовлетворяющее все запросы пользователя.

ЛИКБЕЗ по насосам

Что такое насос?

Насос - это устройство (гидравлическая машина) для напорного перемещения (всасывания и нагнетания) главным образом капельной жидкости в результате сообщения ей внешней энергии (потенциальной и кинетической). Устройства для безнапорного перемещения жидкости Насосом обычно не называют и относят к водоподъёмным машинам.

Основной параметр Насоса - количество жидкости, перемещаемое в единицу времени, т. е. осуществляемая объёмная подача (производительность) Q (м3/ч, л/мин) . Для большинства насосов важнейшими техническими параметрами также являются: развиваемое давление p (бар, атм., Па) или соответствующий ему напор (высота подачи) H (м) , потребляемая мощность N (Вт) и КПД h (%).

Зачем нужен гидроаккумулятор?
Гидроаккумулятор предназначен для поддержания оптимального давления в системе водоснабжения, предотвращения гидроударов, при отключении электроэнергии хранит и выдает под давлением определенный запас воды.
Гидроаккумуляторы предназначены для установки в теплых помещениях.
Гидроаккумулятор состоит из металлического бака, внутри которого находится резиновая мембрана, в которую поступает вода. Вокруг мембраны закачан воздух 1, 5атм.

Почему в гидроаккумуляторе лопнула мембрана?
В гидроаккумуляторе закачан воздух 1, 5 атм. С периодичностью 1 раз в три месяца нужно проверять давление в пустом гидроаккумуляторе, предварительно выключив насос и открыв краны в системе. Манометром проверьте давление в гидроаккумуляторе, оно не должно быть ниже чем 1, 5 атм. Если ниже, подкачайте воздух автомобильным насосом через воздушный клапан, тем самым вы продлите срок службы мембране т. к. она лопается либо при отсутствии воздуха, либо при давлении ниже 1,5 атм.

Какую функцию выполняет блок автоматики?
Блок автоматики позволяет автоматизировать работу электронасоса, запуск при понижении давления (открытии кранов) или остановку при отсутствии водного потока в системе водоснабжения (закрытия кранов). Кроме того блок автоматики защищает электронасос от работы его без воды (сухой ход).
Блок автоматики предназначен для перекачки чистой воды, не содержащих твердых частиц.
При наличии твердых частиц на входе поставить фильтр.
Следует подчеркнуть, что блок автоматики работает только с насосами, мощность которых не превышает 1,1 кВт.

Что такое гидростоп?
Гидростоп - это устройство, которое не допускает работу насоса без воды. Установка гидростопа обязательна как для поверхностного, так и для погружного насосов.

Что такое зеркало воды?
Зеркало воды - это расстояние в скважине от поверхности земли до уровня воды. Кстати, это расстояние нужно знать при выборе поверхностного насоса.

Зачем нужен фильтр перед насосом?
В воде, которую перекачивает поверхностный насос, максимальный размер твердых частиц не должен превышать 1мм, поэтому на входе в насос устанавливается фильтр грубой очистки, который сдерживает попадание песка в насосную часть, что предотвращает износ рабочего колеса, не рекомендуется ставить фильтры тонкой очистки (нитевые картриджи) т.к. они затрудняют всасывание воды.

Могу ли я поставить насос на расстоянии 10 метров от скважины?
Если вы отдаляете насос от скважины на 10 метров вам нужно увеличить диаметр всасывающей магистрали на один типоразмер больше всасывающего отверстия, и мощность насоса должна быть не менее 1кВт.

Важно ли подключать насос через стабилизатор?
Напряжение сети питания насоса 220В. Допустимое отклонение +6%\-10%.
При более сильных колебаниях напряжения, насос подключать к сети только через стабилизатор напряжения. Поломка насоса в результате работы без стабилизатора не является гарантийным случаем

Что использовать для всасывающей магистрали трубу или шланг?
В зависимости, что вы устанавливаете. Если вы ставите насос, подойдет и шланг, но только армированный. А если вы устанавливаете насосную станцию нужно использовать трубу (металлопластик, полипропилен, пластик), по причине, что всасывающая магистраль постоянно будет находиться под давлением.

Сколько обратных клапанов нужно ставить в магистраль погружного насоса?
Чтобы защитить детали насоса от давления столба жидкости, рекомендуется устанавливать клапан через 10-15 метров

Для чего нужен циркуляционный насос?
Бессальниковые (с мокрым ротором) циркуляционные насосы обеспечивают принудительную циркуляцию воды в системах отопления, горячего водоснабжения, обогрева полов, в технологических установках, помогая таким осуществлять эффективную теплоотдачу. Насосы имеют небольшие габариты и вес, работают практически бесшумно, потребляют мало электроэнергии. Рабочая среда циркуляционных насосов - вода или раствор этиленгликоля.
Насосы могут применяться при температуре рабочей среды в диапазоне от +2 до +110 С. Циркуляционные насосы оснащены электродвигателем с мокрым ротором и защищенным статором. Некоторые модели оснащаются встроенной автоматикой переключения обмоток для регулирования производительности. Они предназначены для работы в насосных установках с рециркуляцией воды при стабильном или слабо меняющимся расходе. Благодаря возможности ступенчатой регулировки насосов в довольно широком диапазоне, они могут работать в оптимальном режиме в указанных диапазонах подачи и напора.
Материал насоса и двигателя - чугун. Входные и выходные патрубки насоса - резьбовые, под трубные соединения. Насос, электродвигатель и система регулирования производительности образуют единый узел, все элементы которого оптимально подобраны друг к другу. Перегородка между камерой с ротором и обмоткой статора представляет собой защищенный экран, полученный методом глубокой вытяжки, для герметизации которого применяются только две неподвижных уплотнительных прокладки, одна из которых установлена в корпусе, а вторая - на пробке вентиляционного отверстия.
Материал подшипников - металлокерамика. Он обеспечивает высокую твердость, высокое качество поверхности и стойкость к воздействию коррозии, гарантируя почти бесшумную работу узла и длительный срок службы насоса. Через отверстия в вале насоса из полости защитного экрана быстро отводится попавший туда воздух. Специальные подшипники антиблокировочной системы вала насоса позволяют устранить опасность "заедания" даже насосов небольшой мощности.

Обязательно ли ставить обратный клапан?
Для облегчения заполнения насоса и всасывающей магистрали водой перед пуском и предотвращения ее вытекания из системы при отключения насоса, необходимо установить на всасывающей трубе, либо на входе в насос обратный клапан

Как работает насосная станция?
Насосная станция состоит из насоса, гидроаккумулятора, реле давления и манометра. Насосная станция работает следующим образом:
При запуске насосной станции и пользовании водой насос включается и начинает качать воду потребителю.
После закрытия крана, насос качает воду в гидроаккумулятор, расширяя мембрану и повышая давление в системе.
После того, как давление, достигнет определенного значения, реле остановит насос.
При начале водозабора, вода, находящаяся в мембране гидроаккумулятора под давлением, начинает подаваться потребителю. При зтом давление в системе начинает уменьшаться, а насос остается выключенным.
Как только давление в системе понизится до определенного значения, реле включит насос, и цикл повторяется

Что такое реле давления?
Реле предназначено для того, чтобы отключать насос, когда давление в системе достигнет верхнего предела настройки реле, и включить насос, когда давление опускается ниже нижнего уровня настройки реле. При необходимости, можно осуществить настройку реле давления на необходимое давление включения и выключения насоса (в пределах развиваемого насосом давления).
Реле давления типа РМ - 5 имеет диапазон настроек от 1 до 5 атм. Регулировка реле давления осуществляется в действующей системе.
Для регулировки реле нужно:
1. Открутить крепежный пластмассовый винт, снять с реле крышку.
2. Вращением гайки большой пружины отрегулировать верхнюю границу рабочего диапазона, т.е. давление при котором происходит отключение насоса. Вращение по часовой стрелке увеличивает давление отключения насоса; против часовой - уменьшает.
3. Вращением гайки меньшей пружины отрегулировать разность между давлением включения и выключения насоса, т.е. настроить нижнюю границу рабочего диапазона, при достижении которой насос включается. Вращение по часовой стрелке увеличивает разницу между нижней и верхней настройкой; против часовой стрелки - уменьшает. При этом настроенное ранее давление выключения (верхняя граница рабочего диапазона) не меняется.
Значение настроенных давлений контролируется по манометру при закрытии и открытии крана.

Как настроить реле давления?
Реле давления РМ-5 имеет диапазон настроек от 1 до 5 бар, и имеет заводскую настройку 3 бар. Если нужно изменить настройки, нужно снять крышку с реле давления, Вращая гайку большой пружины, вы регулируете давление, ниже которого происходит отключение насоса. Вращая по часовой стрелке, вы увеличиваете давление, против часовой - уменьшаете
Вращая гайку малой пружины, вы регулируете давление включения насоса. Значение настроенных давлений контролируется по манометру при закрытии и открытии крана.

Что сделать для повышения давления в системе водоснабжения?
Проблема недостаточного давления воды в водопроводе знакомы многим пользователям коммунального водопровода. При низком давлении воды могут не работать некоторые бытовые приборы, например, газовые водонагреватели. Для повышения давления в существующей сети водоснабжения предназначены насосы для повышения давления.
Небольшие габариты и вес, конструктивное исполнение с "мокрым ротором", патрубками в линию позволяют монтировать насос непосредственно на трубопроводе. Насос работает практически бесшумно, поэтому его можно установить в любом месте дома или квартиры.
У насоса есть два режима работы - ручной и автоматический.
В автоматическом режиме насос включается и выключается с помощью встроенного датчика протока (то есть, при открытии или закрытии крана). В этом режиме функционирует защита от сухого хода.

Что такое оголовок?
Оголовок предназначен для герметизации скважины, предохраняет скважину от попадания внутрь посторонних предметов, мусора, грызунов. Увеличивает дебет небольших скважин за счет образующего разряжения между оголовком и понижающимся уровнем воды в процессе работы насоса. Оголовки изготовляются из пластика и чугуна. Пластиковые оголовки выдерживают нагрузку до 200кг; чугунные оголовки выдерживают нагрузку до 500кг. Оголовки выпускаются диаметром от 107 до 152 мм. Сверху оголовка есть выходное отверстие для трубы 32 и 40 мм соответственно и выход для электрического кабеля. Снизу закреплен карабин для крепления троса. Между нижней и верхней частью оголовка находится резиновое уплотнение.

В чем отличие вибрационного и центробежного погружных насосов?
Центробежный насос отличается от вибрационного большим КПД т. к. вращательное движение экономичнее возвратно - поступательного из-за отсутствия режима "пуск-остановка". Менее шумные. Значительно долговечнее, т. к. не имеют быстро изнашиваемой клапанно-поршневой системы. Не оказывают вредного влияния на скважину и всю систему водоснабжения т. к. не имеют существенной вибрации.

Чем отличается фекальный насос от дренажного?
Фекальные насосы рекомендуются для подъема воды со значительной и сильной степенью загрязнения, применимы в домашнем и коммунальном хозяйстве. Они оснащены рабочим колесом, которое обеспечивает перекачку жидкостей с присутствием во взвеси коротковолокнистых твердых частиц диаметром до 50 мм. Они рекомендуются для отвода сточных вод и нечистот, поверхностных вод и смеси воды с илом на таких объектах как дачи, коттеджи и дома индивидуальной застройки. Эти насосы отличаются надежностью при стационарной эксплуатации в автоматическом режиме. Автоматический режим обеспечивается за счет поплавкового выключателя, который включает насос, когда уровень воды поднимается и выключает, когда уровень воды опускается. В связи с тем, что двигатель насоса охлаждается за счет перекачиваемой жидкости, насос должен быть полностью погружен в воду, а поплавок свободно опускаться и подниматься
Дренажные насосы отличаются от фекальных тем, что способны перекачивать загрязненную воду с включениями до 5 мм. Используются для откачки воды из подвальных помещений, погребов, бассейнов. В дренажных насосах также есть автоматический режим, за счет поплавкового выключателя.
Фекальный насос в отличие от дренажного способен пропускать через себя частицы от 35 до 60 мм. Дренажный насос пропускает через себя частицы до 5 мм. В некоторых фекальных насосах еще есть измельчитель.

Что такое вихревой насос?
Насос всасывает воду за счёт создания вихревых потоков с глубины не более 7 метров (заметьте, скважина может быть длиной 20-30 метров, однако при подборе насоса играет роль расстояние до поверхности воды - зеркала). При попадании воздуха насос будет работать вхолостую. Особенностью насосов этой серии является возможность подачи воды, нагретой до 60 гр. С. Насосы имеют малые габариты, легко встраиваются в труднодоступные места. Рабочее колесо выполнено из латуни. Обратный клапан при запуске вихревого насоса должен находиться на конце всасывающей магистрали, насос до клапана должен быть пролит водой

Что такое самовсасывающий насос?
Увеличенная глубина всасывания по закону физики 9-10 метров (имеется в виду расстояние до поверхности воды, т. е. - зеркала; однако скважина может быть 20-30 метров). Насосы этой группы снабжены специальным устройством - эжектором (или трубка вентури; диффузор) которое создаёт вакуум, (т. е минус 1 атмосфера, а 1 атм. ровняется 10 метрам, вот почему насос не может всасывать более 10 метров) в корпусе насоса и за счёт этого поднимает воду. Насос менее критичен к небольшому попаданию воздуха в магистраль в отличие от вихревого. При монтаже насоса обратный клапан можно ввернуть непосредственно во всасывающую часть, залить и запустить, он поднимет столб воды (у вихревого насоса клапан должен быть на конце всасывающей трубы т. к. он не поднимет воду с воздухом). Корпус насоса выполнен из чугуна, пластика, нержавейки. Температура перекачиваемой воды должна быть не более 35 гр. С., однако есть модели с диапазоном температур -15 до +100 гр. С

Что такое внешний эжектор?
Эжектор-это гидравлическое устройство, в котором происходит передача кинетической энергии от одной среды, движущейся с большой скоростью, к другой. Эжектор, создает в сужающемся сечении пониженное давление, одной среды, что вызывает подсос в поток другой среды, которая затем переносится и удаляется от места всасывания энергией первой среды. Поверхностные насосы с наружным эжектором оптимально работают на глубине всасывания 15 метров

Возможные проблемы и методы их устранения

1. При включении насоса двигатель не работает

• Отсутствие напряжения в электросети - Проверить напряжение в электросети.

• Нет контакта в электрических соединениях или неправильное подключение - Проверить надежность соединений и правильность подключения.

2. Насос работает, но не качает воду.

• Воздух во всасывающей магистрали и в корпусе насоса - Проверить герметичность всасывающего трубопровода, отключить насос, выкрутить пробку из заливного отверстия и обеспечить выход воздуха. Долить воду в насос и произвести запуск насоса.

• Слишком низкий уровень воды в источнике или неправильно подобран/установлен всасывающий трубопровод - Проверить уровень воды в источнике, осуществить монтаж всасывающего трубопровода строго в соответствии с руководством по эксплуатации.

• Обратный клапан на всасывающей трубе неисправен или забит грязью, эжектор/сопло эжектора засорены - Убедиться в работоспособности обратного клапана, удалить посторонние предметы из эжектора и клапана.

3. Напор и подача воды снизились

• Насос или трубопроводы забиты грязью - Очистить насос и трубопроводы от грязи.

• Понизился уровень воды в источнике - Проверить уровень воды в источнике.

4. Во время работы двигатель насоса неожиданно остановился

• Произошел перегрев двигателя, сработало термореле - Отключить насос от сети, дать двигателю остыть. Устранить причину, вызвавшую перегрев.

5. Насос не отключается при закрытии всех кранов.

• Насос не создаёт давление, необходимое для срабатывания реле - Реле давления настроено на слишком высокое давление отключения.

6. Насос самопроизвольно включается при отсутствии водозабора.

• Происходит утечка воды из системы, давление в системе понижается, реле давления включает насос - Проверить обратный клапан, соединения трубопроводов, точки водозабора на наличии протечек.

7. Насос включается и отключается слишком часто, либо отключается сразу же (через 1-2 секунды) после закрытия всех кранов. Из ниппеля гидроаккумулятора при проверке давления воздуха, вытекает вода

• Порвана мембрана гидроаккумулятора - Отключить насос от сети, сбросить давление воды в системе (открыть кран в напорной магистрали), открутить фланец гидроаккумулятора, заменить мембрану, закрутить фланец и накачать через воздушный ниппель гидроаккумулятора воздух до 1,5 атм.

Определение понятия напора
Повышение давления насосом называется напором. Под напором насоса (H) понимается удельная механическая работа, передаваемая насосом перекачиваемой жидкости.

H = E/G [m]

E = механическая энергия [Н•м]
G = вес перекачиваемой жидкости [Н]

При этом напор, создаваемый насосом, и расход перекачиваемой жидкости (подача) зависят друг от друга. Эта зависимость отображается графически в виде характеристики насоса. Вертикальная ось (ось ординат) отражает напор насоса (H), выраженный в метрах [м]. Возможны также другие масштабы шкалы напора. При этом действительны следующие соотношения:

10 м в.ст. = 1 бар = 100 000 Па = 100 кПа

На горизонтальной оси (ось абсцисс) нанесена шкала подачи насоса (Q), выраженной в кубометрах в час [м3/ч]. Возможны также другие масштабы шкалы подачи, например [л/с]. Форма характеристики показывает следующие виды зависимости: энергия электропривода (с учетом общего КПД) преобразуется в насосе в такие формы гидравлической энергии, как давление и скорость. Если насос работает при закрытом клапане, он создает максимальное давление. В этом случае говорят о напоре насоса H 0 при нулевой подаче.

Когда клапан начинает медленно открываться, перекачиваемая среда приходит в движение. За счет этого часть энергии привода преобразуется в кинетическую энергию жидкости. Поддержание первоначального давления становится невозможным. Характеристика насоса приобретает форму падающей кривой. Теоретически характеристика насоса пересекается с осью подачи. Тогда вода обладает только кинетической энергией, то есть давление уже не создается. Однако, так как в системе трубопроводов всегда имеет место внутреннее сопротивление, в реальности характеристики насосов обрываются до того, как будет достигнута ось подачи.

Различная крутизна при идентичном корпусе и рабочем колесе насосов (например, в зависимости от частоты вращения мотора)

Форма характеристик насоса
На рисунке показана различная крутизна характеристик насоса, которая может зависеть, в частности, от частоты вращения мотора.

При этом крутизна характеристики и смещение рабочей точки влияет также на изменение подачи и напора:
• пологая кривая
– большее изменение подачи
при незначительном изменении напора
• крутая кривая
– большое изменение подачи
при значительном изменении напора

Трение, имеющее место в трубопроводной сети, ведет к потере давления перекачиваемой жидкости по всей длине. Кроме этого, потеря давления зависит от температуры и вязкости перекачиваемой жидкости, скорости потока, свойств арматуры и агрегатов, а также сопротивления, обусловленного диаметром, длиной и шероховатостью стенок труб.
Потеря давления отображается на графике в виде характеристики системы. Для этого используется тот же график, что и для характеристики насоса.

Характеристика системы

Форма характеристики показывает следующие зависимости:

Причиной гидравлического сопротивления, имеющего место в трубопроводной сети, является трение воды о стенки труб, трение частиц воды друг о друга, а также изменение направления потока в фасонных деталях арматуры.
При изменении подачи, например, при открывании и закрывании термостатических вентилей, изменяется также скорость потока и, тем самым, сопротивление.
Так как сечение труб можно рассматривать как площадь живого сечения потока, сопротивление изменяется квадратично. Поэтому график будет иметь форму параболы. Эту связь можно представить в виде следующего уравнения:

H1/H2 = (Q1/Q2) 2

Выводы
Если подача в трубопроводной сети уменьшается в два раза, то напор падает на три четверти. Если, напротив, подача увеличивается в два раза, то напор повышается в четыре раза. В качестве примера можно взять истечение воды из отдельного водопроводного крана.
При начальном давлении 2 бара, что соответствует напору насоса прим. 20 м, вода вытекает из крана DN 1/2 с расходом 2 м3/ч.
Чтобы увеличить подачу в два раза, необходимо повысить начальное давление на входе с 2 до 8 бар.

Рабочая точка

Точка, в которой пересекаются характеристики насоса и системы, является рабочей точкой системы и насоса . Это означает, что в этой точке имеет место равновесие между полезной мощностью насоса и мощностью, потребляемой трубопроводной сетью. Напор насоса всегда равен сопротивлению системы. От этого зависит также подача, которая может быть обеспечена насосом.

При этом следует иметь в виду, что подача не должна быть ниже определенного минимального значения. В противном случае это может вызвать слишком сильное повышение температуры в насосной камере и, как следствие, повреждение насоса. Во избежание этого следует неукоснительно соблюдать инструкции производителя.

Рабочая точка за пределами характеристики насоса может вызвать повреждение мотора. По мере изменения подачи в процессе работы насоса также постоянно смещается рабочая точка. Найти оптимальную расчетную рабочую точку в соответствии с максимальными эксплуатационными требованиями входит в задачи проектировщика.

Такими требованиями являются:
для циркуляционных насосов систем отопления - потребление тепла зданием,
для установок повышения напора - пиковый расход для всех мест водоразбора.
Все остальные рабочие точки находятся слева от данной расчетной рабочей точки.


Страницы:

Выбор насоса любого назначения требует расчета его производительности. Удобно, когда напор воды в кране регулируется таким образом, что при наибольшем его значении в стороны не разлетаются брызги, и в то же время не приходится долго ждать наполнения большой емкости. О том, как определить производительность насоса, мы и поговорим далее в статье.

Параметры выбора насоса

Получить оптимальный напор насоса можно двумя способами: искусственным дросселированием или точным подбором параметров устройства. Если выбирать его по принципу «лучше тот, который у соседа», то велика вероятность слабого напора струи при одновременном включении нескольких точек расхода. Либо придется сдерживать поток воды частичным перекрытием крана, что снижает КПД устройства, а следовательно, увеличивает затраты средств при его эксплуатации.

Профессиональный подход к вопросу водоснабжения требует учета многих моментов:

  • мощности насоса;
  • толщины подающей трубы;
  • длины магистрали;
  • количества и формы фитингов;
  • числа кранов.

Естественно, все предусмотреть очень непросто, поэтому при сложной системе сантехнических коммуникаций для большей эффективности применяют несколько насосов. Каждый выполняет свою функцию: один наполняет водозаборную емкость из скважины, другой обеспечивает водой дом, третий поливает огород.

Характеристики насоса, напор

Насосы обладают множеством характеристик. Для того чтобы потребитель мог определиться, какой тип устройства ему нужен, есть несколько основных показателей:

  1. Объем подачи жидкости, или производительность насоса. Он показывает, какое количество воды за определенный промежуток времени может перекачать агрегат. Имеется ввиду, что жидкость вытекает непосредственно на выходе устройства. Чтобы определить объем на конце магистрали, необходимо вычесть потери давления в последней.
  2. Величина напора, или давление. Показывает, на какую высоту способен насос поднять воду. Здесь не учитывается высота от устройства до глади.
  3. Высота до забора воды, или подпор. Расстояние от зеркала воды до выхода всасывающего патрубка строго определено - превышение ведет к появлению в рабочем пространстве агрегата явления кавитации. Это может изменить важные характеристики насоса или же попросту не позволит ему качать воду. Подпор можно увеличить, установив перед основным насосом вспомогательный, прямо в точке всасывания. Точно такой же эффект получится при создании искусственного давления воздуха внутри резервуара с жидкостью.
  4. энергии.


Краткий обзор насосов

Насосы можно классифицировать по принципу действия, конструктивным особенностям и назначению. Также бывают погружные и поверхностные агрегаты. Все они предназначены для перекачки жидкости, но большинство предусматривает не только ее, но и подъем воды с разной глубины:

  • Насосы для скважин. В основном являются погружными моделями. Характеризуются тем, что могут поднимать воду с больших глубин (не имеют ограничений) в зависимости от мощности силового агрегата. Создают мощный напор в трубопроводе.
  • Дренажники. Обладают более высокой производительностью, но не предназначены создавать высокое давление, высокий напор не дают. Удобны тем, что могут перекачивать грязную воду с мелкими физическими частицами.
  • Центробежные. Универсальные насосы. Могут применяться как в скважинах, так и для перекачки жидкости из резервуаров. В воду не опускаются и имеют ограничение по расстоянию от поверхности водной глади до входа всасывающего патрубка. Напор насоса зависит от количества крыльчаток и мощности двигателя, но все же они не могут поднимать столб воды выше чем на 120 метров.
  • Вихревые. Похожи на центробежные, но здесь по-другому организована крыльчатка. При меньшей мощности двигателя они обеспечивают высокий напор и производительность. Поднимают столб воды свыше 160 м. Недостатком является требовательность к ее чистоте.
  • Циркуляционные. Не поднимают воду с глубин, но также создают определенное давление и работают при повышенных температурах.


Насосы: подача, напор

Может быть, не всем известно, но насосы работают в паре с давлением атмосферы. Они просто создают область разряжения и нагнетания. Поэтому, какие бы усилия мы ни прилагали сверху, применяя самые мощные агрегаты, поднять воду с большой глубины не получится. Как только сила давления воздуха уравновесится силой тяжести, вода в трубе остановится. Для поднятия с глубин применяют мощные погружные аппараты, создающие давление.

Основными характеристиками описываемых агрегатов являются напор насоса, производительность. Они имеют между собой определенную зависимость. Так, под напором понимают способность подавать воду на определенную высоту либо перемещать в горизонтальном направлении на заданную длину. Понятно, что один и тот же насос будет выдавать различное давление на высоте 20 и

Напор необходимо знать, подбирая тип насоса. Каждая модель может создавать сильное или слабое давление, что обусловлено конструкцией рабочего механизма. Когда жидкость вступает в контакт с лопастью колеса либо мембраной или поршнем, она получает определенный заряд кинетической энергии, которая и поднимает ее вверх.

Наиболее эффективны центробежные системы с несколькими последовательными рабочими колесами. Они - насосы увеличения напора и имеют очень высокий КПД.

Как регулировать напор

В любой сложной водопроводной системе приходится регулировать давление, создаваемое насосом. Для воздействия на напор существует четыре способа:

  1. Дросселирование. Суть метода заключается в том, что на выходе устройства или на всасывающем патрубке устанавливают специальный дроссель. В его роли может выступать обычный кран. В месте установки, в зависимости от диаметра дроссельного отверстия, гасится часть напора. При положении ограничителя водяного потока на выходе насоса происходит снижение КПД устройства, так как при ослаблении напора в системе электроэнергии насос потребляет столько же.
  2. Электрическое регулирование скорости вращения рабочего колеса. Это наиболее эффективный метод без потери КПД насоса. Подача воды уменьшается с пропорциональным снижением потребляемой мощности.
  3. Механическое снижение оборотов. В этом случае применяют Способ экономически невыгодный - ведь двигатель потребляет ту же мощность и нужен дополнительный механизм - редуктор.
  4. Байпасирование. Между выходом и всасывающей трубой насоса ставят перемычку. Получается, что часть жидкости просто циркулирует по кругу, не совершая полезной работы. В итоге в трубах давление падает, а КПД понижается.


Каким будет давление у насоса, качающего воду сверху

Когда водозаборная емкость расположена выше места установки перекачивающей системы, то практически не тратится энергия на всасывание. Тогда, чтобы рассчитать напор насоса, пользуются следующей формулой:

Нтр = Нгео + Нпотерь + Нсвоб - Нвысота бака.

Нтр здесь - необходимое значение напора, обусловленное затратами потребителя.

Нгео - разность уровней между платформой установки насоса и наивысшей точкой потребления воды.

Нпотерь - потери преодоления силы трения в подающей магистрали за исключением участка вертикальной трубы от подающего бака к насосу.

Нсвоб - напор из точек потребления при полном их открытии.

Нвысота бака - значение высоты между баком и насосом.

Закачка воды с глубины

Как определить напор насоса при закачке воды из колодца, водонакопительной ямы или скважины? Формула расчета приобретает следующий вид:

Нтр = Нгео + Нпотерь + Нсвоб + Нуровень источника.

В ней все слагаемые те же, кроме последнего - Нуровень источника , - который является перепадом между точкой всасывания жидкости и перекачивающим устройством.


Что такое насосная станция

Насосная станция представляет систему из насоса и гидробака, работающих в паре. Плюс к ним идет специальное реле контроля давления. Аккумулятор гидравлический тут служит как сглаживающий напор насоса элемент, предотвращая частое включение электрического двигателя и нивелируя возможные гидроудары в сантехнических коммуникациях.

Станции могут быть основаны на любых типах насосов, с применением любых объемов аккумулятора. Чем гидробак больше, тем сильнее дополнительная подъемная сила, создаваемая им.

Заключение

Когда напор воды в насосе недостаточен, можно выйти из положения, устанавливая два и более агрегатов последовательно. Такая схема часто применяется для глубоких скважин, где внизу устанавливают погружной агрегат, подающий воду на всасывающий патрубок центробежного.