Szivattyúnyomás: hogyan határozható meg a teljesítmény?

Tartalomjegyzék:

Szivattyúnyomás: hogyan határozható meg a teljesítmény?
Szivattyúnyomás: hogyan határozható meg a teljesítmény?

Videó: Szivattyúnyomás: hogyan határozható meg a teljesítmény?

Videó: Szivattyúnyomás: hogyan határozható meg a teljesítmény?
Videó: Hogyan NE... hogyan NE agyalj, hogyan NE félj, hogyan ne sértődj meg... stb 2024, November
Anonim

A szivattyú bármilyen célra történő kiválasztásához ki kell számítani a teljesítményét. Kényelmes, ha a csapban a víznyomást úgy szabályozzák, hogy a legnagyobb értéknél a fröccsenő folyadékok ne szóródjanak ki oldalra, és egyúttal nem kell sokat várni egy nagy tartály feltöltésére. A szivattyú teljesítményének meghatározásáról a cikk későbbi részében fogunk beszélni.

Szivattyúválasztási paraméterek

Az optimális szivattyúmagasság elérésének két módja van: mesterséges fojtás vagy az eszközparaméterek pontos kiválasztása. Ha a „jobb, ami a szomszédnál van” elv szerint választja, akkor nagy a valószínűsége a gyenge sugárnyomásnak több áramlási pont egyidejű bevonásával. Vagy korlátoznia kell a víz áramlását a csap részleges elzárásával, ami csökkenti az eszköz hatékonyságát, és ezáltal növeli a működési költségeket.

A vízellátás professzionális megközelítése sok szempont figyelembe vételét igényli:

  • szivattyú teljesítménye;
  • tápcsővastagság;
  • törzs hossza;
  • a szerelvények száma és alakja;
  • csapok száma.

Természetesen nagyon nehéz mindent előre látni, ezért egy összetett rendszer mellettvízvezeték kommunikáció a nagyobb hatékonyság érdekében több szivattyút használnak. Mindegyik ellátja a saját funkcióját: az egyik a kútból tölti fel a vízbevezető tartályt, a másik a házat látja el, a harmadik a kertet öntözi.

szivattyúfej
szivattyúfej

Szivattyú jellemzői, nyomás

A szivattyúk számos funkcióval rendelkeznek. Annak érdekében, hogy a fogyasztó eldönthesse, milyen típusú készülékre van szüksége, számos alapvető mutató áll rendelkezésre:

  1. A folyadékellátás mennyisége vagy a szivattyú teljesítménye. Megmutatja, hogy az egység mennyi vizet tud pumpálni egy bizonyos időtartam alatt. Ez azt jelenti, hogy a folyadék közvetlenül a készülék kimenetén folyik. A sor végén lévő térfogat meghatározásához ki kell vonni az utóbbi nyomásveszteségét.
  2. A nyomás mértéke vagy nyomás. Megmutatja, hogy a szivattyú milyen magasra képes vizet emelni. Ez nem veszi figyelembe a készülék és a víz felszíne közötti magasságot.
  3. Magasság a vízbevételig vagy holtágig. A vízfelület és a szívócső kimenetének távolsága szigorúan meghatározott - a többlet kavitáció megjelenéséhez vezet az egység munkaterében. Ez megváltoztathatja a szivattyú fontos jellemzőit, vagy egyszerűen megakadályozhatja a víz szivattyúzását. A visszafolyás növelhető, ha a főszivattyú elé, közvetlenül a szívóhelyre szerelünk egy segédszivattyút. Pontosan ugyanaz a hatás érhető el, ha a tartályban folyadékkal mesterséges légnyomást hozunk létre.
  4. A felhasznált energia teljesítménye.
víznyomás a szivattyúban
víznyomás a szivattyúban

Szivattyú áttekintése

A szivattyúk a működési elv, a tervezési jellemzők és a cél szerint osztályozhatók. Vannak merülő és felszíni egységek is. Mindegyiket folyadék szivattyúzására tervezték, de a legtöbb nem csak azt biztosítja, hanem a víz különböző mélységből történő emelésére is alkalmas:

  • Szivattyúk kutakhoz. Ezek alapvetően merülő modellek. Jellemzőjük, hogy nagy mélységből is képesek felemelni a vizet (nincs megkötésük), a tápegység teljesítményétől függően. Hozzon létre erős nyomást a csővezetékben.
  • Lefolyók. Nagyobb teljesítményűek, de nem nagy nyomás létrehozására tervezték, nem adnak magas nyomást. Kényelmes, mivel képesek kis fizikai részecskéket tartalmazó piszkos vizet szivattyúzni.
  • Centrifugális. Univerzális szivattyúk. Használhatók kutakban és folyadék tartályokból történő szivattyúzására is. Nem ereszkednek le a vízbe, és korlátozzák a vízfelszín és a szívócső bemeneti nyílása közötti távolságot. A szivattyú nyomása a járókerekek számától és a motor teljesítményétől függ, de mégsem tudják 120 méternél magasabbra emelni a vízoszlopot.
  • Vortex. Úgy néznek ki, mint egy centrifugális, de a járókerék itt másképp van felszerelve. Kisebb motorteljesítménnyel nagy nyomást és teljesítményt biztosítanak. 160 m-re emelik a vízoszlopot. Hátránya a tisztaság szigorúsága.
  • Körözés. Nem emelik ki a vizet a mélyből, hanem bizonyos nyomást is létrehoznak, és magasabb hőmérsékleten működnek.
szivattyúfej teljesítménye
szivattyúfej teljesítménye

Szivattyúk: ellátás,nyomás

Talán nem mindenki tudja, de a szivattyúk együtt működnek a légköri nyomással. Egyszerűen létrehoznak egy kisülési és befecskendezési területet. Ezért bármilyen erőfeszítést teszünk felülről, a legerősebb egységekkel, nem fog nagy mélységből felemelni a vizet. Amint a légnyomás erejét a gravitációs erő egyensúlyba hozza, a víz a csőben megáll. A mélységből való kiemeléshez nagy teljesítményű merülőeszközöket használnak, amelyek nyomást keltenek.

A leírt egységek fő jellemzői a szivattyú nyomása, teljesítménye. Egy bizonyos kapcsolatuk van egymással. Tehát a nyomás alatt azt a képességet értjük, hogy egy bizonyos magasságig vizet szállítanak, vagy vízszintes irányban mozgatják egy adott hosszúságig. Nyilvánvaló, hogy ugyanaz a szivattyú 20 és 120 m magasságban különböző nyomásokat fog termelni.

A szivattyú típusának kiválasztásakor ismerni kell a fejet. Mindegyik modell erős vagy gyenge nyomást hozhat létre, ami a működési mechanizmus kialakításának köszönhető. Amikor egy folyadék érintkezik egy keréklapáttal, egy membránnal vagy egy dugattyúval, bizonyos mozgási energia töltést kap, ami felemeli.

A leghatékonyabb centrifugális rendszerek azok, amelyekben több sorba kapcsolt járókerék van. Ezek magas nyomású szivattyúk, és nagyon magas hatásfokkal rendelkeznek.

szivattyúk szállítófej
szivattyúk szállítófej

A nyomás beállítása

Minden összetett vízvezeték-rendszerben szabályozni kell a szivattyú által létrehozott nyomást. A nyomás befolyásolásának négy módja van:

  1. Fojtás. A módszer lényege azaz a tény, hogy egy speciális fojtószelep van felszerelve a készülék kimenetére vagy a szívócsőre. Egy közönséges daru is betöltheti a szerepét. A telepítés helyén a nyílás átmérőjétől függően a nyomás egy része kialszik. A vízhozam-határolónak a szivattyú kimeneténél elhelyezett helyzetével a készülék hatásfoka csökken, mivel a villamosenergia-rendszer nyomásának csökkenésével a szivattyú ugyanannyit fogyaszt.
  2. A járókerék elektromos fordulatszám-szabályozása. Ez a leghatékonyabb módszer a szivattyú hatékonyságának csökkenése nélkül. A vízellátás csökken az energiafogyasztás arányos csökkenésével.
  3. Mechanikus sebességcsökkentés. Ebben az esetben reduktort használnak. A módszer gazdaságilag veszteséges - elvégre a motor ugyanannyit fogyaszt, és szükség van egy további mechanizmusra - sebességváltóra.
  4. Kikerülés. A szivattyú kimenete és szívócsöve között áthidaló van elhelyezve. Kiderült, hogy a folyadék egy része egyszerűen körben kering anélkül, hogy hasznos munkát végezne. Ennek eredményeként csökken a nyomás a csövekben, és csökken a hatásfok.
nyomásfokozó szivattyúk
nyomásfokozó szivattyúk

Mekkora lesz a nyomása annak a szivattyúnak, amely felülről pumpálja a vizet

Ha a vízbevezető tartály a szivattyúrendszer beépítési helye felett van, akkor gyakorlatilag nem költenek energiát a szívásra. Ezután a szivattyúmagasság kiszámításához használja a következő képletet:

Htr=Ngeo + Nloss + Hsvob – Tartály magassága.

Htr itt a szükséges nyomásérték, a fogyasztó költségei miatt.

Ngeo – a szivattyú telepítési platformja és a legmagasabb szint közötti különbségvízfogyasztási pont.

Veszteségek - a súrlódási erő leküzdésének elvesztése a tápvezetékben, kivéve a függőleges csőnek az ellátó tartálytól a szivattyúig terjedő szakaszát.

Нsvob - nyomás a fogyasztási pontokról, amikor azok teljesen nyitva vannak.

Tarály magassága – a tartály és a szivattyú közötti magasság értéke.

szivattyú jellemzői fej
szivattyú jellemzői fej

Víz befecskendezése a mélyből

Hogyan határozható meg a szivattyú nyomása kútból, víztároló gödörből vagy kútból történő szivattyúzáskor? A számítási képlet a következőképpen alakul:

Ntr=Ngeo + Nloss + Nfree + Forrásszint.

Ebben minden kifejezés megegyezik, kivéve az utolsót - a forrás szintje, - ami a folyadék és a szivattyúzó berendezés szívópontja közötti különbség.

hogyan kell meghatározni a szivattyú nyomását
hogyan kell meghatározni a szivattyú nyomását

Mi az a szivattyútelep

A szivattyútelep egy szivattyúból és egy hidraulikus tartályból álló rendszer, amely párban működik. Ráadásul speciális nyomásszabályozó relével is rendelkeznek. A hidraulikus akkumulátor itt a szivattyú nyomását kiegyenlítő elemként szolgál, megakadályozva az elektromos motor gyakori bekapcsolását, és kiegyenlíti az esetleges vízkalapácsot a vízvezetékes kommunikációban.

Az állomások bármilyen típusú szivattyúra épülhetnek, bármilyen akkumulátorkapacitás használatával. Minél nagyobb a hidraulikatartály, annál erősebb az általa generált többletemelés.

Következtetés

Ha a szivattyúban a víznyomás nem elegendő, két vagy több egység sorba kapcsolásával kilábalhat a helyzetből. Ezt a sémát gyakran használják mély kutaknál, ahol az aljánszereljen fel egy merülő egységet, amely vízzel látja el a centrifugál szívócsövét.

Ajánlott: