INFOSANTEHNIK.RU / Водоснабжение / Самовсасывающие поверхностные насосы. Принцип работы. Схема подключения

Самовсасывающие поверхностные насосы. Принцип работы. Схема подключения.

Подробнее о работе реле давления и автоматики: Автоматическое водоснабжение с погружным насосом.

Готовые станции с самовсасывающим насосом

Это самый дешевый способ автоматического водоснабжения, и именно с этим насосом связано много случаев, когда самовсасывающий насос меняется на погружной насос.

Недостатки самовсасывающего насоса:

1. Глубина всасывания от 7, 5 до 9 метров. Существуют эжекторные системы, которые увеличивают глубину всасывания до 30м.

2. Шум в помещение.

3. Перед первым пуском необходимо заливать водой: Камеру насоса и трубопровод идущий до скважины.

4. Соблюдать уклон. Всасывающий трубопровод должен располагаться так, чтобы не было воздушных затворов.

5. Учитывать диаметр всасывающего трубопровода. Маленький диаметр приведет к маленькому расходу.

6. Не подходит для заморозки трубопровода.

Эжектор рассматривать не будем, так как он вообще не пользуется популярностью. Проще купить погружной насос: Подробнее

Глубина всасывания вызвана особенностями атмосферного давления. Не вакуум поднимает воду вверх, а атмосферное давление.

Пример,

Воду поднимает сила создаваемая атмосферой. За счет того, что насос создает разряженное давление меньше атмосферно, вода поднимается силами атмосферы. А атмосферное давление вызвано массой воздуха высотой 10 км. Другими словами воздух давит на воду и выталкивает ее в сторону вакуума.

Поэтому высота должна быть 8 метров или меньше. Со 100% вероятностью, если Вы превысите 10 метров, то вода вообще не поднимется. С высотой от 8-10 метров, могут быть очень плохие расходы и кавитация насоса.

Заливка водой. Самовсасывающий насос при первом пуске требует заливки водой.

Уклон трубопровода нужен для того, чтобы при первом пуске не было воздушных затворов.

Если Вы услышали рассказ о том, что самовсасывающие насосы не требуют заливки при первом пуске, то знайте - не существуют пока таких насосов, которые бы были способны создать разряженной давление, имея воздух в камере. Почему я в этом уверен, да потому что воздух в 1 тыс. раз легче воды. А разряженное давление и иное давление, как правило создается центробежной силой. И воспользовавшись классической физикой можно смело рассчитать, что это очень и очень затруднительно. Подумайте над этим… Во сколько раз должна отличаться угловая скорость ротора при воздухе и воды, чтобы создать достаточную центробежную силу. На первый взгляд можно подумать, что в 1 тыс. раз. Но нужно принять во внимание квадратичную особенность, результат стремиться тоже к очень большим цифрам. (32 раза) 32х32=1024.

А Вы знаете, что резкие отводы и любые сильные гидравлические сопротивления не допустимы на всасывающей линии (скважина-насос). Это может приводить к кавитации на участках гидросопротивления. А кавитация приводит к разрушению даже металлов.

Нарушение уклона трубы

С нарушением уклона можно запустить автоматику. Но при этом нужно понимать, чем больше у Вас будет воздуха в трубопроводе, тем дольше Вам придется запускать автоматику. То есть после того, как Вы зальете камеру насоса с первого раза у вас не получиться запустить систему и избавиться от всего воздуха. То есть находящийся воздух в воздушном затворе переместится в камеру насоса и насос перестанет создавать достаточное разряженное давление. Но если повторно залить камеру насоса водой, то второй пуск насоса может полностью высвободить воздух из трубопровода и насоса.

Воздушный затвор приводит к тому, что при заливке водой у Вас возникает большой участок трубы не заполненный водой. Участок от скважины до затвора.

Пример,

Из-за того, что отсутствует уклон образующий воздушный затвор - не возможно весь участок трубопровода заполнить водой. А это очень важно для самовсасывающих насосов, чтобы при первом пуске запустить насос.

Уклон способствует заполнению всего трубопровода водой. При нарушение уклона возможна работа насоса и заливка водой всего трубопровода. Но требует многократного повторения заливки и запуска. Но всему есть предел. Описано выше.

С погружными роторными насосами, которые опускаются в скважину - не требуются уклона трубопроводов и первой заливки.

Что касается подбора диаметра

Диаметр подбирается таким образом, чтобы динамическое-гидравлическое сопротивление в трубопроводе от скважины до насоса было не более 1 м.в.ст. Чем меньше, тем лучше. Если в паспорте насоса указан предел 8 метров подъем от скважины до насаса. То создаваемое сопротивление 1 м.в.ст. Уменьшит расход. Но если у Вас динамическое гидравлическое сопротивление будет равно более 1 м.в.ст. Вы рискуете получить не только уменьшение расхода, но и кавитацию насоса. Кавитация насоса очень губительная для насоса.

То есть, зная максимальный расход насоса => пропускаем через трубопровод от скважины до насоса => замеряем давление, и оно не должно превышать 1 м.в.ст. Если превышает, то увеличиваем диаметр.

Как рассчитать потерю давления в трубопроводе

Рассчитать диаметр и насос в программе: Расчет самовсасывающего насоса

Обратиться к расчетам к специалисту: Заказать услугу по расчету

Самовсасывающие насосы обладают некоторой защитой от сухого хода. В двигатель данного насоса монтируется тепловое реле, которое в случаях перегрева отключает насос. Но дополнительно можно поставить реле сухого хода или что еще лучше реле протока. Но об этом в других статьях.

Другие методы защиты от сухого хода

Обратить внимание, чтобы входящий патрубок был выше оси вращения насоса.

Это повышает шансы на то, что камера насоса будет всегда с водой. И в случаях когда вода по каким либо причинам будет уходит из трубы, то вероятность дополнительной заливки уменьшается.

Обратный клапан с сеткой

Обратный клапан обязательно устанваливается в самом начале трубы от скважины до насоса. А на обратный клапан накручивается специальная сетка.

Пример,

Обратный клапан не дает воде двигать в другом направление. То есть вода поднимается вверх, но не может убежать обратно в скважину. В связи с этим у многих людей возникают проблемы, как сделать так чтобы можно было оставить дачу на зимний период и слить воду в скважину. А с погружными насосами это сделать можно. Об этом как-нибудь расскажу в другой статье.

Автоматическое водоснабжение с погружным насосом в скважину.

Видео о том как нужно делать водоснабжение в доме:

Не можете посмотреть видео?

Подробнее о программе

Подписаться на рассылку
Оставьте свой E-mail и мы на него отправим новые интересные статьи и видео о расчетах водоснабжения и отопления

Подписаться в телеграм: https://t.me/gidroraschet



Нравится
Поделиться



  Комментарии (+) [ Читать / Добавить ]

    Серия видеоуроков по частному дому
        Часть 1. Где бурить скважину?
        Часть 2. Обустройство скважины на воду
        Часть 3. Прокладка трубопровода от скважины до дома
        Часть 4. Автоматическое водоснабжение
    Водоснабжение
        Водоснабжение частного дома. Принцип работы. Схема подключения
        Самовсасывающие поверхностные насосы. Принцип работы. Схема подключения
        Расчет самовсасывающего насоса
        Расчет диаметров от центрального водоснабжения
        Насосная станция водоснабжения
        Как выбрать насос для скважины?
        Настройка реле давления
        Реле давления электрическая схема
        Принцип работы гидроаккумулятора
        Уклон канализации на 1 метр СНИП
        Подключение полотенцесушителя
        Рециркуляция ГВС схема – лучшее решение!
    Схемы отопления
        Гидравлический расчет двухтрубной системы отопления
        Гидравлический расчет двухтрубной попутной системы отопления Петля Тихельмана
        Гидравлический расчет однотрубной системы отопления
        Гидравлический расчет лучевой разводки системы отопления
        Схема с тепловым насосом и твердотопливным котлом – логика работы
        Трехходовой клапан от valtec + термоголовка с выносным датчиком
        Почему плохо греет радиатор отопления в многоквартирном доме
        Как подключить бойлер к котлу? Варианты и схемы подключения
        Рециркуляция ГВС. Принцип работы и расчет
        Вы не правильно делаете расчет гидрострелки и коллекторов
        Ручной гидравлический расчет отопления
        Расчет теплого водяного пола и смесительных узлов
        Трехходовой клапан с сервоприводом для ГВС
        Расчеты ГВС, БКН. Находим объем, мощность змейки, время прогрева и т.п.
        Температурный режим отопления 90-70, 80-63, 70-55, 60-50
        Байпас попутного смешивания – Шестеренка в отоплении
    Конструктор водоснабжения и отопления
        Уравнение Бернулли
        Расчет водоснабжения многоквартирных домов
    Автоматика
        Как работают сервоприводы и трехходовые клапаны
        Трехходовой клапан для перенаправления движения теплоносителя
    Отопление
        Расчет тепловой мощности радиаторов отопления
        Секция радиатора
        Зарастание и отложения в трубах ухудшают работу системы водоснабжения и отопления
        Новые насосы работают по-другому…
        Расчет инфильтрации
        Расчет температуры в неотапливаемом помещении
        Расчет пола по грунту
        Расчет теплоаккумулятора
            Расчет теплоаккумулятора для твердотопливного котла
            Расчет теплоаккумулятора для накопления тепловой энергии
        Куда подключить расширительный бак в системе отопления?
        Сопротивление котла
        Петля Тихельмана диаметр труб
        Как подобрать диаметр трубы для отопления
        Теплоотдача трубы
        Гравитационное отопление из полипропиленовой трубы
        Почему не любят однотрубное отопление? Как её полюбить?
        Умный подбор диаметров в системе отопления
        Балансировка радиаторов отопления – пошаговое руководство
        Топ 5 проблем в проектировании систем отопления
        Как правильно подобрать и настроить перепускной клапан?
        Идеальная Схема подключения БКН. Бойлер косвенного нагрева
        Как подключить бойлер косвенного нагрева к первично вторичным кольцам?
        Хорошая альтернатива трехходовому клапану на ГВС, если он залипает
        Температурно-Последовательный Гидравлический разделитель
    Регуляторы тепла
        Комнатный термостат - принцип работы
    Смесительный узел
        Что такое смесительный узел?
        Виды смесительных узлов для отопления
    Характеристики и параметры систем
        Местные гидравлические сопротивления. Что такое КМС?
        Пропускная способность Kvs. Что это такое?
        Кипение воды под давлением – что будет?
        Что такое гистерезис в температурах и давлениях?
        Что такое инфильтрация?
        Что такое DN, Ду и PN ? Эти параметры нужно знать сантехникам и инженерам обязательно!
        Гидравлические смыслы, понятия и расчет цепей систем отопления
        Коэффициент затекания в однотрубной системе отопления
        Гидравлический парадокс в системе отопления. Загадка № 4
    Видео
        Отопление
            Автоматическое управление температурой
            Простая подпитка системы отопления
            Теплотехника. Ограждающие конструкции.
        Теплый водяной пол
            Насосно смесительный узел Combimix
            Почему нужно выбрать напольное отопление?
            Водяной теплый пол VALTEC. Видеосеминар
            Труба для теплого пола - что выбрать?
            Теплый водяной пол – теория, достоинства и недостатки
            Укладка теплого водяного пола - теория и правила
            Теплые полы в деревянном доме. Сухой теплый пол.
            Пирог теплого водяного пола – теория и расчет
        Новость сантехникам и инженерам
        Сантехники Вы все еще занимаетесь халтурой?
        Первые итоги разработки новой программы с реалистичной трехмерной графикой
        Программа теплового расчета. Второй итог разработки
        Teplo-Raschet 3D Программа по тепловому расчету дома через ограждающие конструкции
        Итоги разработки новой программы по гидравлическому расчету
        Первично вторичные кольца системы отопления
        Один насос на радиаторы и теплый пол
        Расчет теплопотерь дома - ориентация стены?
    Нормативные документы
        Нормативные требования при проектировании котельных
        Сокращенные обозначения
    Термины и определения
        Цоколь, подвал, этаж
        Котельные
    Документальное водоснабжение
        Источники водоснабжения
        Физические свойства природной воды
        Химический состав природной воды
        Бактериальное загрязнение воды
        Требования, предъявляемые к качеству воды
    Сборник вопросов
        Можно ли разместить газовую котельную в подвале жилого дома?
        Можно ли пристроить котельную к жилому дому?
        Можно ли разместить газовую котельную на крыше жилого дома?
        Как подразделяются котельные по месту их размещения?
    Личные опыты гидравлики и теплотехники
        Вступление и знакомство. Часть 1
        Гидравлическое сопротивление термостатического клапана
        Гидравлическое сопротивление колбы - фильтра
    Видеокурс
        Скачать курс Инженерно-Технические расчеты бесплатно!
    Программы для расчетов
        Technotronic8 - Программа по гидравлическим и тепловым расчетам
        Auto-Snab 3D - Гидравлический расчет в трехмерном пространстве
    Полезные материалы
    Полезная литература
        Гидростатика и гидродинамика
    Задачи по гидравлическому расчету
        Потеря напора по прямому участку трубы
        Как потери напора влияют на расход?
    Разное
        Водоснабжение частного дома своими руками
        Автономное водоснабжение
        Схема автономного водоснабжения
        Схема автоматического водоснабжения
        Схема водоснабжения частного дома
        Заработок на блоге через партнерскую программу
    Политика конфиденциальности
    Ответы на вопросы
        Клиент 1
        Клиент 1. КПД котла





Ручной гидравлический расчет своими руками




Получить книгу




Гидравлический расчет своими руками




Ручной расчет отопления без программ




Расчет систем отопления




Видеокурс: Проектирование своими руками




Видеокурс: Расчет теплопотерь дома




Расчет теплопотерь дома в программе 3D




Расчет системы отопления в программе 3D




Расчет водоснабжения и отопления в программе 3D


Добавлен: 21.10.15 Путь на страницу: https://infosantehnik.ru/str/64.html
Статистика

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика