на какую максимальную высоту можно поднять воду
ДОМОСТРОЙСантехника и строительство
на какую предельную высоту можно поднять воду поршневым насосом при нормальном атмосферном давлении?
Что ты хочешь узнать?
Ответ
Проверено экспертом
При всасывании сверху можно поднять максимум на такую высоту, которая соответствует атмосферному давлению:
p — плотность воды (1000кг/кубических метров),
g — ускорение свободного падения(9.8 Н/кг),
1013 гПа — атм. давление,
откуда h = около 10,3 м.
При «подталкивании» снизу можно поднять на любую высоту.
Ежедневные вопросы по поводу того, почему же насосы не могут всасывать жидкость с глубины более 9 метров сподвигли меня написать статью об этом.
Для начала немного истории:
В 1640 г. в Италии герцог Тосканский решил устроить фонтан на террасе своего дворца. Для подачи воды из озера был построен трубопровод и насос большой длины, каких до этого еще не строили. Но оказалось, что система не работает — вода в ней поднималась только до 10,3 м над уровнем водоёма.
Никто не мог объяснить, в чем тут дело, пока ученик Галилея — Э. Торичелли не высказал мысль, что вода в системе поднимается под действием тяжести атмосферы, которая давит на поверхность озера. Столб воды высотой в 10,3 м в точности уравновешивает это давление, и поэтому выше вода не поднимается. Торичелли взял стеклянную трубку с одним запаянным концом и другим открытым и заполнил ее ртутью. Потом он зажал отверстие пальцем и, перевернув трубку, опустил ее открытым концом в сосуд, наполненный ртутью. Ртуть не вылилась из трубки, а только немного опустилась.
Столб ртути в трубке установился на высоте 760 мм над поверхностью ртути в сосуде. Вес столба ртути сечением в 1 см2 равен 1,033 кг, т. е. в точности равен весу столба воды такого же сечения высотой 10,3 м. Именно с такой силой атмосфера давит на каждый квадратный сантиметр любой поверхности, в том числе и на поверхность нашего тела.
Точно также, если в опыте с ртутью вместо неё в трубку налить воды, то столб воды будет высотой 10,3 метра. Именно поэтому и не делают водяных барометров, т.к. они были бы слишком громоздкими.
Давление столба жидкости (Р) равно произведению ускорения свободного падения (g), плотности жидкости (ρ) и высоты столба жидкости:
Атмосферное давление на уровне моря (Р) принять считать равным 1 кг/см2 (100 кПа).
Примечание: на самом деле давление равно 1,033 кг/см2.
Плотность воды при температуре 20°С равна 1000 кг/м3.
Ускорение свободного падения – 9,8 м/с2.
Из этой формулы видно, что чем меньше атмосферное давление (P), тем на меньшую высоту может подняться жидкость (т.е. чем выше над уровнем моря, например в горах, тем с меньшей глубины может всасывать насос).
Также из этой формулы видно, что чем меньше плотность жидкости, тем с большей глубины можно её выкачивать, и наоборот, при большей плотности глубина всасывания уменьшится.
Например, ту же ртуть, при идеальных условиях, можно поднять с высоты не более 760 мм.
Предвижу вопрос: почему в расчетах получился столб жидкости высотой 10,3 м, а насосы всасывают только с 9 метров?
Ответ достаточно простой:
— во-первых, расчет выполнен при идеальных условиях,
— во-вторых, любая теория не дает абсолютно точных значений, т.к. формулы эмпирические.
— и в-третьих, всегда существуют потери: во всасывающей линии, в насосе, в соединениях.
Т.е. не возможно в обычных водяных насосах создать разряжение, достаточное для того, чтобы вода поднялась выше.
Итак, какие выводы из всего этого можно сделать:
1. Насос не всасывает жидкость, а лишь создает разряжение на своём входе (т.е. уменьшает атмосферное давление во всасывающей магистрали). Вода выдавливается в насос атмосферным давлением.
2. Чем больше плотность жидкости (например, при большом содержании в ней песка), тем меньше высота всасывания.
3. Рассчитать высоту всасывания (h) можно, зная, какое разряжение создает насос и плотность жидкости по формуле:
h = P / ( ρ* g) — x,
где P – атмосферное давление, — плотность жидкости. g – ускорение свободного падения, x – величина потерь (м).
Примечание: формула может использоваться для расчета высоты всасывания при нормальных условиях и температуре до +30°С.
Также хочется добавить, что высота всасывания (в общем случае) зависит от вязкости жидкости, длины и диаметра трубопровода и температуры жидкости.
Например при увеличении температуры жидкости до +60°С, высота всасывания уменьшается почти в два раза.
Это происходит потому, что возрастает давление насыщенных паров в жидкости.
В любой жидкости всегда присутствуют пузырьки воздуха.
Думаю, все видели, как при закипании сначала появляются маленькие пузырьки, которые затем увеличиваются, и происходит кипение. Т.е. при кипении, давление в пузырьках воздуха становится больше, чем атмосферное.
Давление насыщенных паров и есть давление в пузырьках.
Увеличение давления насыщенных паров приводит к тому, что жидкость закипает при более низком давлении. А насос, как раз и создает в магистрали пониженное атмосферное давление.
Т.е. при всасывании жидкости при высокой температуре, существует возможность её закипания в трубопроводе. А никакие насосы не могут всасывать кипящую жидкость.
Вот, в общем, и всё.
А самое интересное, что все это мы все проходили на уроке физики при изучении темы «атмосферное давление».
Но раз вы читаете эту статью, и почерпнули что-то новое, то именно «проходили» 😉
— устранены старые ошибки, позволившие вычислить плагиата как текстовой информации, расположенной на данной странице, так и содержащейся на ней защищенной паролем анимации с последующей публикацией дизассемблированного и переработанного содержимого кода, под своим копирайтом без указания на первоисточник.
Как и чем можно измерить силу осмоса и на какую высоту он может поднять воду
Д авайте выясним, какая сила кроется за этим удивительным явлением — осмос. В технике силу обычно сравнивают с лошадиной. Одна лошадь — одна лошадиная сила, 10 лошадей имеют 10 лошадиных сил и т.д., а чем можно измерить «силу осмоса» и как сравнить ее с «силой вакуумного насоса».
В ы конечно знаете, как работает одно из уникальных изобретений современного человека — вакуумный насос. Если нет, то посмотрите на анимацию справа.
После того как поршень с помощью рычага поднимают вверх, под ним образуется вакуум и в этот момент со стороны поршня на поверхность воды ни что не действует.
Но на поверхность жидкости вне насоса с большой силой давит атмосфера, создавая так называемое атмосферное давление.
Е ще Паскаль установил, что если на жидкость или газ произвести давление, то оно передается внутри жидкости во все стороны одинаково. В результате этого давления вода и начинает подниматься за поршнем. Дальше вступают в работу клапаны. Когда мы опускаем поршень вниз, нижний клапан закрывается и не дает воде вернуться назад, но зато открывается верхний клапан, и вода (жидкость) перекачивается из под поршня на его поверхность. При следующем подъеме, которого закрывается верхний клапан, не позволяя жидкости сбежать вниз, а под поршнем снова создается разреженное пространство — вакуум и все повторяется сначала.
Как выбрать насосную станцию
Содержание
Содержание
Просто накачать воды можно и насосом: кидаете шланг, включаете насос и контролируете процесс — ничего сложного. Но если вы хотите, чтобы все происходило «само собой», и вода просто текла из крана, без насосной станции не обойтись. О том, что такое насосная станция, какие они бывают и чем отличаются — в этом гайде.
Что такое насосная станция
Насосная станция — это комплект из насоса, гидроаккумулятора и регулятора (реле) давления. Гидроаккумулятор представляет собой металлический бак, в который опущена заполненная водой резиновая груша. Воздух, закачанный между грушей и стенками бака, сжимает грушу при расходе воды, некоторое время поддерживая давление в водопроводе. А регулятор давления нужен для выключения насоса при падении давления ниже установленного значения и включения при его достижении. Это минимальный набор, комплектация некоторых насосных станций может быть шире — в нее могут входить манометр для контроля давления воды, датчик сухого хода для защиты насоса, переключатель режимов и т.д.
В принципе, насосную станцию не обязательно покупать готовую — вы можете собрать ее самостоятельно: из насоса, гидроаккумулятора и регулятора давления. Если вы хотите сделать насосную станцию на базе скважинного насоса, такое решение может сэкономить вам приличную сумму. А вот станцию на базе садового насоса (поверхностную) проще купить готовую. Правда, сначала придется потратить некоторое время, чтобы разобраться в их характеристиках и понять, какая именно станция вам нужна.
Типы насосных станций
Сначала определитесь с тем, что вам нужна именно поверхностная насосная станция, то есть предназначенная для подъема чистой воды с небольших глубин (до 8 м). Если вам нужно откачивать не чистую воду, а, например, канализационные стоки, то вам нужна канализационная насосная станция. А для подъема воды с глубины больше 8 м вам потребуется скважинная насосная станция.
Если вы собираетесь с помощью насосной станции организовать водопровод в жилом доме, имейте также в виду, что поверхностные насосы сильно шумят и вибрируют. В деревянном или каркасном доме работу насоса будет очень слышно, да и в каменном станцию лучше располагать где-нибудь в подвале.
Характеристики поверхностных насосных станций
Максимальный напор (максимальное рабочее давление) определяет, на какую высоту насос способен поднять воду относительно точки установки самого насоса. Но высота подъема, например, 40 м, вовсе не означает, что на этой высоте можно будет спокойно пользоваться душем.
Высота подъема в 40 м означает, что на 40 м вода из крана течь перестанет. И даже на высоте 39 м будет течь едва-едва. Для нормального пользования краном нужно, чтобы в нем было давление минимум 2, а лучше 3 бара.
1 бар соответствует 10 метрам напора.
То есть, если от точки установки насоса до самой верхней точки водоразбора у вас 10 метров, то для комфортного пользования максимальный напор насоса должен быть 3 (бара) х 10 + 10 = 40 метров.
Но это еще не все — горизонтально проложенная труба тоже создает сопротивление потоку воды и снижает максимальный напор. Приблизительно считается, что 1 метр горизонтальной трубы снижает напор на 0,1 м. Таким образом, если насос расположен в 50 метрах от дома, а перепад высот составляет 10 метров, то напор уже должен быть 3х10+10+50х0,1 = 45 метров.
А если станцию предполагается использовать для полива, что тогда? Тогда следует обязательно учесть тип и количество дождевателей (разбрызгивателей). К сожалению, производители дождевателей часто указывают поливаемую площадь, но почти никогда — при каком давлении эта площадь достигается. А ведь указанная в характеристиках дождевателя поливаемая площадь будет достигнута только при максимальном рабочем давлении, которая у некоторых видов составляет 7 бар. Что соответствует 70 метрам напора — и это без учета подъема воды!
Если давление в системе у вас невысоко, для полива лучше пользоваться импульсными и осциллирующими дождевателями — они обеспечивают большую площадь полива при давлении от 2 бар. Статическим и роторным разбрызгивателям нужно давление 3, а лучше 4 бара. Для хорошей работы статических дождевателей нужен напор от 40 метров, даже если насос стоит прямо на уровне газона.
Производительность (пропускная способность) — вторая важнейшая характеристика насоса, тесно связанная с максимальным напором. Имейте в виду, что в характеристиках указывается максимальное значение производительности на нулевой высоте подъема. С каждым метром подъема производительность падает вплоть до 0 на максимальной высоте. Зависимость производительности от высоты нелинейная и обычно приводится в паспорте станции.
Какая должна быть производительность? Для домашнего водопровода желательно, чтобы насос обеспечивал минимум 10 л/мин в одной точке разбора. Если одновременно может работать несколько точек, требуемая производительность умножается на соответствующее число.
Размер семьи | Минимальная производительность | Рекомендуемая производительность |
1-2 | 10 л/мин | 20 л/мин |
3–5 | 20 л/мин | 30 л/мин |
6–8 | 30 л/мин | 40 л/мин |
Подбирая насос для полива, воспользуйтесь следующей таблицей:
Если планируется использовать одновременно несколько дождевателей, необходимая производительность умножается на соответствующее число.
Определившись с параметрами, найдите на графике зависимости производительности от высоты точку, соответствующую требуемому максимальному напору. Производительность в этой точке должна быть не ниже необходимой. Что делать, если станция в целом устраивает, но для высоко расположенных точек разбора недостаточно давления? Можно воспользоваться повысительным насосом — он поднимет давление в части водопровода до нужной величины.
Мощность насоса хоть и влияет на вышеприведенные характеристики, для подбора неудобна. Поэтому пользоваться ей следует разве что для контроля правильности выбора — в ряду примерно схожих по напору и производительности станций следует выбрать ту, у которой мощность выше. И наоборот — следует с осторожностью отнестись к станции, мощность которой намного ниже, чем у сравнимых с ней по другим характеристикам моделей.
Объем бака (гидроаккумулятора) влияет на режим работы насоса. Чем больше объем бака, тем реже придется насосу включаться/выключаться для поддержания нужного давления и тем выше эффективность его работы. Кроме того, частые включения/выключения сокращают продолжительность «жизни» насоса.
Чем бак больше, тем он дороже. Поэтому его объем следует подбирать исходя из производительности насоса и режима использования насосной станции.
Для домашнего водоснабжения объем расширительного бака должен быть равен двукратной планируемой производительности в л/мин. Например, если планируемая производительность — 20 л/мин (1-2 человека, 2 точки разбора), то объем бака должен быть 40–50 л. Можно и меньше — 20-30 литров, но тогда при одновременном разборе с двух точек насос будет включаться/выключаться несколько раз в минуту, что может сократить срок его службы.
При поливе бак часто работает не как накопитель, а как демпфер — дождеватели забирают всю производительность насоса, поэтому при поливе он работает непрерывно. Так что бак скорее используется для смягчения гидроударов при пусках насоса, и объем его может быть намного меньше. Если при поливе вы используете насос «на все сто», то объем бака может быть минимальным — 1-2 литра.
Однако если вы пользуетесь поливочным пистолетом (его расход невелик) или у вас есть системы капельного полива, то объем бака должен быть побольше — не меньше 1/2 от производительности в л/мин.
Датчик сухого хода останавливает насос, если во всасывающем шланге нет воды. Работа «насухую» очень вредна для насоса, пары минут работы в таком режиме достаточно для выхода его из строя. Защита от перегрева может спасти насос при отсутствии датчика сухого хода — а может и не спасти. Поэтому если вы берете воду из какого-нибудь резервуара (бочка, колодец, искусственный пруд небольшого объема), то датчик сухого хода необходим. Но даже если вы берете воду для полива из озера или реки, датчик сухого хода все равно не будет лишним — он спасет насос при повреждении всасывающего шланга.
Трубное соединение определяет диаметр входных и выходных патрубков. Параметр не принципиальный — с любого размера можно переходниками перейти на опять же любой размер. С другой стороны, диаметр труб обычно соответствует производительности насоса. Если диаметр труб сильно меньше диаметра патрубков, это снизит производительность станции.
Максимальная глубина забора воды у поверхностных насосов примерно одинаковая — 7-8 м. Это связано с физическими особенностями поведения воды при низком давлении. Из-за разрежения в корпусе насоса при заборе воды с большей глубины начинаются кавитационные явления, разрушающие механизмы насоса. Однако существуют эжекторные насосы, способные «доставать» воду с с десятков метров.
Впрочем, серьезной конкуренции скважинным насосам они не создают из-за низкого КПД — эжектор использует часть уже поднятой воды для повышения кинетической энергии потока. Так что эжекторный насос имеет производительность на 35–50 % ниже, чем обычный насос той же мощности. Кроме того, выносной эжектор требует два шланга вместо одного. Но иногда эжекторный насос — единственное решение «водного вопроса». Например, при необходимости подъема на большую высоту воды из неглубоких водоемов, куда полностью опустить длинный скважинный насос не представляется возможным.
Если вода, которую вы собираетесь перекачивать, идет с илом или песком, обратите внимание на допустимый диаметр твердых частиц. Мутная вода сигнализирует о том, что в ней находятся мелкие частицы ила или глины. Для такой воды желательно, чтобы допустимый диаметр твердых частиц у насоса был 0,1, а лучше 0,5 мм. Для колодцев и скважин, пробуренных в песчаный водоносный слой, ситуация другая — вода может выглядеть кристально чистой, но содержать песчинки диаметром до миллиметра. Для такой воды этот параметр должен быть 0,5-1 мм или больше.
Степень защиты насосной станции подразумевает ее защищенность от воздействия пыли и влаги. Уровень защиты IP44 подразумевает защиту от брызг и дождя, но не от пыли — оставлять такую модель на улице без защиты не рекомендуется. Если у вас нет возможности обустроить для станции хотя бы простенький навес, выбирайте среди моделей с защитой от IP54.
Варианты выбора
Для обустройства полива небольшого газона одним-двумя дождевателями можно использовать недорогие насосные станции с небольшим гидроаккумулятором.
Для обеспечения водой небольшого одноэтажного дачного дома хватит насосной станции с максимальным напором 25–35 метров и объемом бака 20–50 л.
Если поднимать воду нужно на большую высоту, максимальный напор потребуется побольше — 35–50 м.
Если вам не хватает давления на какой-то ветке водопровода, используйте повысительный насос.
Если вам нужно поднимать воду с большой глубины, а использовать скважинный насос по каким-то причинам невозможно, обратите внимание на эжекторные насосы.
Поверхностный насос для скважины: виды насосов на 10, 15, 30 метров, отзывы
Поверхностный насос для скважины эффективно работает когда статический уровень воды не превышает 8-9 м. Поднять воду сверх этой глубины — сложная задача. Существует несколько способов подъема воды даже с глубины более 10 м. поверхностным насосом. Читайте.
Поверхностные насосы для скважин
Выбор правильного типа поверхностного насоса для скважины основывается на гидрогеологических характеристиках и суточном потреблении воды. Гидравлические характеристики включают:
Суточное потребление воды не должно превышать дебит скважины. Если вы намерены использовать воду для полива, а дебит скважины низкий, тогда необходимо иметь запасной резервуар, наполняйте в период минимального потребления. Узнать дебит скважины можно отбивкой уровня поплавком. Перед забором воды, отбивают статический уровень. Затем выполняют отбор воды в мерную емкость. Засекают время набора, потом вторично отбивают уровень и находят разницу уровней. Допустим отобрали 1 м 3 воды за 45 минут, в скважине уровень упал допустим на 1 м. (динамический уровень), что для внутреннего диаметра 100 мм составит объем 8 литров. Пусть промежуток времени от начала отбора до вторичного замера составит 1 час, тогда дебит скважины: 1000 – 8 = 992 л/ч или 23,8 м 3 /сутки.
При статическом уровне воды не больше 7,5-8 метров потребуется поверхностный поршневой, центробежный (вихревой), или ручной насос.
Ручные насосы
Цены на оголовок скважины
Подходят для неглубоких скважин. Дачный вариант.
Центробежные насосы
Теоретически предельная глубина уровня воды, которую можно поднять из скважины используя вакуум, не превысит 10,3 м. На деле нормальное атмосферное давление составляет 76 мм. ртутного столба, что равно 10, 3 м. водяного столба. Чтобы поднять воду на эту высоту надо создать абсолютный вакуум. Принимают в расчет гидравлическое сопротивление при прохождении воды в трубе. Вот и получается, что лучшие производители поверхностных центробежных насосов указывают максимальную глубину всасывания 8-9 метров, при условии монтажа поближе к устью скважины, чтобы избежать гидравлических потерь.
Цены на популярные модели насосных станций
Станции включают: гидроаккумулятор, центробежный насос, реле давления автоматического пуска.
Станцию используют, где уровень воды не превышает 10 м., но для этого ее надо устанавливать в шахту (кессон) ниже уровня земли на 1,5-2 м. Шахту строят из бетонных колец, продают готовые пластиковые и металлические кессоны. Иногда станцию устанавливают в подвале, соединив всасывающую линию (водозабор) через траншею со скважиной. Преимущества центробежных насосов:
Поршневые или плунжерные насосы
Одно поршневые насосы двойного действия отлично подходят для откачки воды из неглубоких скважин. Наиболее распространенные — DURO и POMPCO.
Видео – С какой глубины может поднять воду насосная станция
Поверхностный насос для скважины 10 метров
Устанавливают в подвалах или кессонах поближе к устью скважины. Как правило они входят в состав насосной станции, имеют встроенный в гидравлическую часть эжектор, создающий дополнительное разряжение во всасывающей трубе.
Использование внешнего эжектора на принципе действия трубки Вентури позволяет извлекать воду на глубинах 10 и более метров.
Принцип работы. Внутри трубы сужение (напоминает форму песочных часов). Скорость потока, проходя через сужение увеличивается. Законы динамики определяют, что увеличение скорости потока сопровождается падением давления. В результате образуется область пониженного давления. Разность давлений внутри трубы и снаружи втягивает среду (воздух, жидкость, порошок), находящуюся снаружи. Итальянский ученый Г. Б. Вентури (1746-1822) впервые наблюдал это явление, которое также тесно связано с теоремой Бернулли. Швейцарский математик Даниэль Бернулли в 1738 году получил взаимосвязь между давлением, скоростью и другими физическими свойствами жидкости. Чаще всего трубка Вентури использует это отрицательное давление, чтобы втянуть вторую жидкость в первичный поток. Этот эффект нашел множество применений в различных отраслях промышленности.
Принцип действия насоса с внутренним эжектором
Струйные насосы состоят из трех секций: центробежный насос, пакет струйного эжектора, донный клапан.
Существует четыре основных типа струйных насосов, которые различаются в зависимости от области применения и размера:
Основными характеристиками, которые следует учитывать при выборе струйных насосов, являются:
Обратите внимание: если внешнее и внутреннее давление превышают спецификации материалов и величину давления, горловина насоса может разрушиться и вызвать повреждение или снижение расхода.
Встроенный эжектор эффективно работают для забора воды с глубины 8-9 метров, если глубина забора 10 м., то следует устанавливать их ниже уровня земли на 1,5- 2 метра. Выбрать насос для установки внешнего эжектора довольно просто: гидравлическая часть будет иметь два отверстия в лобовой крышке для подсоединения двухтрубной системы. Подбирая нагнетательную и лифтовую трубу надо сделать так, чтобы их суммарное сечение не превышало внутренний диаметр эксплуатационной колонны. Нагнетательную линию собирают меньшего диаметра, чем лифтовые трубы. Конец трубы по которой происходит подъем воды оборудуют фильтром, обратным тарельчатым или шаровым клапаном.
Полезная информация о глубинных насосах для скважин в нашей статье. Все о разновидностях скважинных глубинных насосов, критерии выбора насоса.
Поверхностный насос для скважины 15 метров
Поднять воду с глубины 15 метров способны ручные поршневые насосы при условии, если поршень будет располагаться ближе к статическому уровню. Центробежные струйные насосы с внешним эжектором тоже вполне успешно справятся с этой задачей. Есть два типа эжекторов: для эксплуатационных колонн внутреннего диаметра 100 мм. и более, а также для диаметров 50 мм. Принцип работы их одинаков, конструкция несколько отличается.
Схема представляет собой комбинацию поверхностного центробежного насоса, забойного сопла и расположения трубки Вентури. Обвязку используют в скважинах малого диаметра для подъема воды с глубины 15 метров и более. Насос под давлением подает воду в сопло. Увеличение скорости потока приводит к снижению давления в точке А, что, в свою очередь, втягивает воду через донный клапан во впускную трубу В. Затем объединенный поток поступает в трубку Вентури, где скорость постепенно уменьшается и напор восстанавливается. Избыточный поток отводится на поверхность через регулирующий вентиль С, который также поддерживает необходимый рециркуляционный поток к соплу.
А вот схема обвязки для эксплуатационной колонны 50 мм диаметра.
Здесь принцип работы такой же: вода подается на эжектор в между трубное пространство. Пройдя через сопло эжектора, создается область разряжения, вода поступает из скважины по всасывающей трубе, попадает на выкидной патрубок, далее к потребителю.
Эффективность работы данной схемы ниже, по сравнению с обычной обвязкой центробежным насосом. Зато использование скважинного эжектора позволяет поднять воду, где уровень достигает более 30 метров.
Рекомендации по выбору насоса с внешним эжектором
Насосы DP-81 и DP-100 идеально подходят для обвязки скважин диаметром 100 мм. с глубиной всасывания до 21 метра. В комплект входят 2 типа эжекторов: E 25, E30.
Таблица 1. Характеристики насоса с внешним эжектором.
Гидравлические характеристики (число оборотов двигателя 2 800об/мин) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Тип эжектора | Высота установки эжектора, м | Допустимые значения «давления нагнетания», бар | ||||
1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | |||
Табличный расход, Q л/ч | |||||||
DP-81 | E 25 | 9 | 2130 | 1400 | 720 | ||
12 | 1720 | 1000 | 400 | ||||
15 | 1210 | 570 | |||||
E 30 | 9 | 1780 | 1330 | 940 | 610 | 350 | |
12 | 1500 | 1090 | 730 | 440 | 240 | ||
15 | 1250 | 870 | 560 | 310 | |||
DP-100 | E 25 | 9 | 2570 | 1860 | 1110 | 460 | |
12 | 1980 | 1410 | 710 | ||||
15 | 1390 | 940 | 370 | ||||
E 30 | 12 | 1760 | 1340 | 970 | 640 | 410 | |
15 | 1510 | 1110 | 770 | 510 | 270 | ||
18 | 1250 | 900 | 610 | 340 | 140 | ||
21 | 730 | 440 | 240 |
Предупреждение: насосы не должны работать ниже своего минимального «давления нагнетания», как показано в таблице. Иначе возникнут отрицательные моменты: потеря расхода, появление воздуха в воде, колеблющийся манометр. Шумы являются признаками кавитации, вызывая повреждение компонентов насоса, включая подшипники.
Пример: DP-81 с эжектором E25 на глубине всасывания 9 м. не должен работать при давлении ниже 1,5 бар. DP-100 с эжектором E30 на глубине всасывания 21 м. не должен работать при давлении нагнетания ниже 2,0 бар. Если кавитация не устранена, возможно, необходимо увеличить давление.
Для DP-81 и DP-100 используйте нагнетательные линии из труб диаметром 25 мм., всасывающих (лифтовых) труб диаметром 32 мм. Идеальный вариант для эксплуатационной колонны внутреннего диаметра 100 мм. — трубы диаметрами 40 и 50 мм. соответственно. При выборе насоса рассчитайте расстояние от места установки до скважины, если это горизонтальный участок, то прибавьте еще 6% от расстояния к глубине статического уровня. Допустим, что это расстояние равно 50 м., а расстояние до уровня воды 15 метров, тогда общее расстояние будет равно 15 + 3 = 18 м. Тогда надо выбрать DP-100 с эжектором E 30. Обратите внимание на разницу производительности Q л/мин от глубины установки эжектора: например, для DP-81 c эжектором E 25 при установке на глубину 9 м максимальный расход составит — 2130 л/мин, а при установке эжектора на глубину 15 м., показатель расхода снизится почти в 2 раза — 1210 л/мин.
Инструкция установки поверхностного насоса с внешним эжектором
Обвязка насоса трубами происходит в последовательности:
Шаг 1. Знакомимся с инструкцией по установке.
Шаг 2. Затем проверяют комплектацию, готовят фитинг: обратный клапан, фильтр, соединительные муфты, колена на 90 градусов большого радиуса, трубы НПВХ. Откручивают 2 болта крепления блока эжектора, снимают блок.
Шаг 3. В корпус блока эжектора снизу вворачиваем патрубок НПВХ, а на него фильтр с обратным клапаном. Фитинг на 32 мм. Внутрь блока эжектора вворачиваем трубку Вентури. Затем пропускаем внутрь нагнетательной трубы (диаметр 25 мм.) трубку Вентури и соединяем с блоком эжектора. Соединения сажаем на ленту ФУМ.
Шаг 4. К блоку эжектора сверху собираем всасывающую линию. Собранную конструкцию опускаем в скважину.
Шаг 5. К спущенным в скважину трубам подсоединяем насос. На фото показана работа скважинного струйного эжектора.
Шаг 6. Осталось подключить насос к резервуару, подсоединить кабель к двигателю, залить воду через горловину, чтобы заполнить трубы и гидравлику насоса, затем включают «пуск».
Рекомендации: определите глубину спуска эжектора, замерьте расстояния, определите сколько материала надо для обвязки. Трубы не должны опираться на насос, подложите подставку, скважину закройте пластиковой заглушкой.
Видео – Поверхностный насос для скважин | Установка поверхностного насоса для скважин
Поверхностный насос для скважины 30 метров
С ростом глубины увеличивается напор, поэтому для статического уровня 30 м. понадобится насос мощнее, нежели DP-100.
Максимальная высота всасывания составляет 40 метров, что гарантирует определенный запас мощности для подъема воды с глубины 30 метров.
Производитель LEO выпускает для глубоких скважин насосы нового типа с гибким валом.
Его устанавливают на устье скважины. Гибкий вал выпускают длиной 25, 45 метров — глубина с которой можно откачивать воду. Этот тип насосов больше относится к полупогружным нежели к поверхностным. Их монтируют на эксплуатационную колонну диаметром 50 мм. Может стать альтернативой ручному насосу.
Гидравлическая часть состоит из 2-шлангов, вставленных один в другой. Внутрь пропущен гибкий вал, соединенный с головкой насоса винтового типа.
Несмотря на небольшие размеры, максимальная производительность составляет 1,8 м 3/ /ч, а напор — 90 метров. Шланг опускают в скважину на заданную глубину, соединяют гибкий вал с валом редуктора электродвигателя. Достоинство насоса состоит в том, что электродвигатель находится наверху. В случае засорения насоса отсоединяют гибкий вал, вытаскивают шланг, промывают.
Отзывы о поверхностных насосах для скважин
Составим таблицу 10 лучших поверхностных насосов, пользующихся наибольшим спросом у покупателей.
Таблица 2. Лучшие поверхностные насосы.
Марка | Тип | Давление, бар | Напор, м | Расход, м 3 /ч | Глубина уровня воды, м |
---|---|---|---|---|---|
Grundfos MQ 3-35 | многоступенчатый, самовсасывающий | 7.5 | 44 | 4.1 | 8 |
AJDm110/4H | с внешним эжектором | 9 | 100 | 2.2 | 30-40 |
Pedrollo JSWm 2CX (JSWm 10MX | самовсасывающий со встроенным эжектором | 7 | 37 | 4.8 | 8,5-9 |
Pedrollo JSWm 2CX (JSWm 10MX | самовсасывающий, вихревой | 8 | 38 | 8 | |
APM 100, 150, 200 (Speroni) | с выносным эжектором | 7 | 64 | 1,8 2,7 | 10-40 |
BG и BGM (3, 5, 7, 9, 11 (Lowara) | самовсасывающий со встроенным эжектором | 9 | 46-60 | 2-4 | 8-9 |
JET 112 T от DAB | самовсасывающий со встроенным эжектором | 6-8 | 50 | 2-3 | 8-9 |
Calpeda NGLM 4 / A | самовсасывающий со встроенным эжектором | 8 | 50 | 2-4 | 9 |
JMC 100 | центробежный самовсасывающий | 7.5 | 44.5 | 3 | 8 |
Джилекс Джамбо 70/50 Н / 3702 | самовсасывающий | 8 | 50 | 4.2 | 9 |
Лучшие насосные станции глубокого подъема воды | |||||
Grundfos JPD 4-54 PT-V | с выносным эжектором | 6 | 54 | 27 | |
ELITECH САВ 800/24Э | с выносным эжектором | 6 | 45 | 2.4 | 25 |
Джилекс Джамбо 50/28 Ч-18 | с выносным эжектором | 3 | 28 |
Здесь подобраны станции и насосы со встроенным эжектором или внешним исполнении. Для автоматизации процесса добычи воды из скважин рекомендуют к этим насосам приобрести гидроаккумулятор с реле давления. Обычно покупают готовую насосную станцию. Производитель подсчитал оптимальный объем резервуара для данного типа насоса.
Чтобы насосное оборудование работало бесперебойно, надо правильно подобрать насос. Кроме статического, динамического уровня, дебита скважины, среднего потребления на человека в сутки необходимо определить общую высоту подъема воды от зеркала до высшей точки подачи. Не забывайте горизонтальный участок, 6%-10% от которого надо прибавить к высоте подъема. Так определите необходимый напор.
Самовсасывающие поверхностные насосы без встроенного эжектора лучше устанавливать в подвальных помещениях или кессонах. Чем короче будет расстояние до поверхности воды, тем меньше гидравлические потери. Повороты и сужения водопроводных линий тоже увеличивают гидравлические сопротивления. Приобретите накопительную емкость для полива, так вы создадите запас воды, если суточный дебит скважины низкий.
Узнайте, какая схема водоснабжения частного дома с гидроаккумулятором, а также ознакомьтесь с ее устройством и процессом запуска, в специальной статье на нашем портале.
Цены на поверхностный скважинный насос
Видео – Ручной насос на скважину без фундамента
Можно было рассмотреть еще один тип насоса — компрессор. Его используют для подъема воды из скважины методом эрлифта. Способ не нашел широкого распространения. Часто используют погружные, полупогружные и глубинные насосы, но их устройство сложнее, стоимость и ремонт тоже обходится недешево. Лучший вариант для неглубоких скважин —поверхностный насос.