Содержание
- Устройство глубинного насоса для скважины – особенности конструкции агрегата
- Общие конструктивные особенности
- Вибрационные глубинные насосы
- Достоинства и недостатки
- Вибрационные насосы.
- Насос скважинный центробежный
- Винтовые скважинные насосы
- Принцип работы глубинного насоса
- Конструктивные разновидности
- Рекомендации по выбору
- Наиболее распространённые типы скважинных насосов и их особенности
- На что следует обратить внимание при выборе глубинного насоса
- Как выбрать глубинный насос для скважины – определяемся сами
- Как правильно выбирать погружные насосы
- Как выбрать скважинный насос
- Параметры для правильно подбора насоса для скважины?
- Краткая характеристика основных производителей.
- Расчёт напора скважинного насоса
- Сфера применения центробежных глубинных насосов
- Как провести воду из скважины в дом с глубинным насосом?
- Как подключить глубинный насос к гидроаккумулятору?
- Схемы монтажа и принцип работы автоматики для скважинных насосов
Глубинный насос представляет собой мощную установку, способную регулярно перекачивать воду из наиболее глубоких источников. В быту такой агрегат может использоваться, как для скважины, так и для колодца. Ниже детально рассмотрим устройство и принципа работы прибора, а также особенности его выбора и подключения.
Устройство глубинного насоса для скважины – особенности конструкции агрегата
Конструкция бытовых глубинных насосов может быть разной. Все зависит от типа мотора, принципа действия и параметров агрегатов. Каждый погружной глубинный насос состоит из двух основных частей – встроенного или наружного мотора, и насосного многоступенчатого узла.
Встроенный мотор, как правило, размещен в нижней части насоса – это защищает двигатель от контакта с водой. Над двигателем находится приводной вал агрегата, колесные направляющие и специальные отводы в форме лопастей.
В зависимости от типа скважинного глубинного насоса, он может оборудоваться дополнительными запчастями. В устройство вибрационного насоса, помимо мотора и вала, также входит специальный стакан и вибратор, создающий необходимое для работы высокое давление. Сам вибратор состоит из якоря, регулирующих шайб и резинового амортизатора. Последний во время работы насоса сжимается, создавая, тем самым, необходимые для забора воды условия. Все элементы вибрационного насоса расположены в прочном корпусе.
Еще один тип глубинных водяных насосов – центробежные агрегаты, немного сложнее по своей конструкции, и более долговечные при эксплуатации. Именно из-за этого большинство покупателей предпочитают именно это глубинно-насосное оборудование. Основную роль в таком устройстве играет лопаточный отвод, закрепленный на двигателе агрегата. Насосы этого типа почти не перегреваются за счет того, что подшипники внутри его конструкции охлаждаются посредством контакта с откачиваемой водой. Большинство центробежных насосов снабжаются встроенной автоматикой, защищающей оборудование от работы на «сухом ходу» и перепадов напряжения в электросети дома.
Все элементы центробежного насоса расположены в прочном герметичном корпусе из нержавеющей стали.
Общие конструктивные особенности
Все виды погружных насосов для оснащения скважин, как уже говорилось выше, имеют общие конструктивные особенности. Поскольку погружные (или глубинные) насосы в процессе использования размещаются в толще перекачиваемой ими жидкой среды, их оснащают герметичным корпусом, защищающим электродвигатель от контакта с жидкостью.
Корпус погружного насосного оборудования, который у различных моделей может варьироваться по размерам и весу, как правило, имеет вытянутую цилиндрическую форму и относительно небольшой диаметр. Такая форма корпуса глубинных (погружных) насосов оптимально подходит для того, чтобы размещать их в обсадных колоннах, в которых они и находятся в процессе своей эксплуатации.
Вытянутый цилиндр – конструктивная особенность погружных скважинных насосов
К общим для всех типов погружных насосов также относятся следующие конструктивные особенности:
- наличие фильтра грубой очистки, устанавливаемого на всасывающем патрубке (основное назначение такого фильтра заключается в том, чтобы защитить внутреннюю часть устройства от попадания в нее твердых включений, содержащихся в составе перекачиваемой жидкости);
- оснащение обратным клапаном (многие современные модели погружных насосов для скважин имеют такой элемент, который не дает перекачиваемой жидкости двигаться в обратном направлении; если же он отсутствует в базовой комплектации насоса, то его приобретают дополнительно и устанавливают на оборудование, для чего предусмотрено специальное резьбовое соединение).
В верхней части погружных скважинных насосов находятся выходной патрубок, вывод кабеля питания и хомуты закрепления троса
Вибрационные глубинные насосы
Вибрационные насосы для скважин — условно «скважинные” насосы, поскольку для скважин в известняковых и песчаных грунтах вибрационный насос непригоден. В более устойчивых к вибрации породах, а также в колодцах и естественных водоемах применение данного типа оборудования оправдано и целесообразно.
Вибрационные насосы — это наиболее простые, и оттого надежные, несложные в эксплуатации и ремонте устройства. Состоят из корпуса, электромагнитной катушки и вибрационного механизма. Последний представляет собой конструкцию из металлического якоря, резинового амортизатора и системы регулирующих шайб. С амортизатором сообщается мембрана, которая разделяет пространство на на две камеры: накопительную и камеру нагнетания давления жидкости.
Работает система просто: когда насос включен в сеть, электрический ток поступает на катушку, там возникает электромагнитное поле, под воздействием которого якорь притягивается к катушке. Якорь соединен с амортизатором, тот — с мембраной; при колебании якоря колеблется и мембрана, изменяя по очереди объем накопительной и нагнетательной камер. При этом создается перепад давления, благодаря чему происходит движение жидкости. Колебания якоря очень частные, ход маленький, потому со стороны работа такого механизма выглядит как вибрация, откуда и происходит название.
Диаметр скважины: 85 -120 мм. Высота подъема — обычно около 50 м.
Достоинства и недостатки
|
Центробежные |
Винтовые |
Вихревые |
Вибрационные |
Достоинства |
• огромное разнообразие, позволяющее подобрать устройство практически для любых условий; • относительная простота конструкции; • стабильность и непрерывность потока подаваемой жидкости; • компактные размеры и сравнительно небольшой вес при высокой производительности; • длительный срок эксплуатации. |
• равномерная подача жидкости; • способность к работе с густыми веществами и взвесями; • низкий уровень шума; • высокая гидравлическая мощность; • способность к самовсасыванию; • конструкция, удобная для ремонта.
|
• с их помощью можно получить хороший напор воды даже при очень незначительном ее объеме (удобно при использовании источника с небольшим дебитом).
|
• простота и надежность конструкции; • малые размеры и вес; • низкое энергопотребление; • возможность установки как для верхнего забора воды (позволяет получать чистую воду и не исчерпывать скважину), так и для нижнего (если нужно осушить колодец, водоем, емкость полностью); • очень демократичная цена; • возможность ремонта своими руками.
|
Недостатки |
• высокая чувствительность к «сухому ходу”; • быстрый износ при контакте с загрязненными жидкостями (кроме специально рассчитанных на это моделей). |
• невозможность регулировки рабочего объема; • большая масса.
|
• жидкость не должна содержать мелких частиц, которые могут повредить механизм; • относительно высокая стоимость; • высота подъема до 100 м.
|
• возможность использования только в устойчивых грунтах (не в песчаниках, не в известняках); • относительно короткий срок жизни (обычно 2-3 года); • чувствительность к «сухому ходу”; • невысокая производительность (в среднем в 3-4 раза ниже, чем у центробежных насосов) и гидравлическая мощность. Впрочем, для скважин с малым дебитом это отличное решение; • высота подъема — до 50 м.
|
Вибрационные насосы.
Вибрационные насосы самый простой и распространенный способ подачи воды из колодцев, резервуаров и других сред с жидкостью. Принцип такого агрегата основан на поршневой колонке, однако, приводом поршня здесь служит электромагнит. Конструкция устройства следующая:
1. Силовой элемент насоса. Представляет собой электромагнит, который состоит из П-образного сердечника. Сердечник магнита набран из пластин электротехнической стали и намотан обмоткой, с покрытием изолирующим лаком. Сердечник залит эпоксидной смолой с кварцевым песком и находится в силовой части насоса. Магнит фиксируется смолой, которая к тому же изолирует обмотки, препятствуя их соприкосновению с водой, песок же необходим для улучшения отвода тепла.
2. Вибратор состоит из второй части магнита П-образной формы, на котором закреплен шток. С обратной стороны штока закреплен амортизатор – резиновая шайба. От качества амортизатора зависит производительность и экономичность всего агрегата. За амортизатором находится пластиковая дистанционная муфта, опирающаяся на него, данная муфта изолирует камеру насоса, в которую набирается вода, от электрической части. Внутри муфты находится диафрагма, которая направляет и фиксирует шток.
3. Нагнетающая камера для воды, которая в дальнейшем выдавливается из этой камеры в трубопровод по каналам 11.
4. Всасывающая камера. Сюда поступает вода из источника.
5. Амортизатор, который иногда бывает защищен металлическим кольцом.
6. Шайбы. Если добавлять и уменьшать количество шайб, можно регулировать ход поршня, а соответственно и производительность.
7. Шток. Бывают модели вибрационных насосов, в которых шток чуть длиннее и выступает во всасывающую камеру. В этой камере внутри отлиты ушки в виде направляющего кольца, по которому ходит шток. Такая конструкция несколько увеличивает производительность насоса, так как движение штока ограничено и его смещения в поперечном направлении сведены к минимуму.
8. Обратные клапаны. В данном случае представляют собой резиновые вставки-грибки. Через обратный клапан вода поступает внутрь всасывающей камеры, но не выходит обратно, так как при сдавливании поршнем клапан закрывается. Очень важно, чтобы обратный клапан был эластичен и в хорошем состоянии, так как в противном случае или при загрязнении мусором он не будет плотно закрываться при сдавливании поршнем, и часть воды будет уходить обратно в источник.
9. Гайка, закрепляющая и фиксирующая поршень.
10. Резиновый поршень является самой главной рабочей деталью, чаще всего выходящей из строя. Грязная вода его быстро разрушает.
11. Каналы для отвода воды в трубопровод. При повышении давления в нагнетающей камере вода выдавливается по каналам в трубопровод.
Из всех деталей износу подлежит резиновый поршень и обратные клапаны, если вода грязная. Остальные элементы и детали достаточно долговечны, хотя излишние вибрации могут значительно ускорить выход их из строя.
Вибрационные насосы — категорически запрещены для эксплуатации скважин. Связано это с тем, что конструкция такого насоса предусматривает перекачку жидкости используя принцип мембраны-поршня. Так в чем же проблема? А проблема в том, что обсадная труба — это некий резонатор хорошо распространяющий вибрацию волн высокой частоты. Когда такой насос работает, электромагнит создает вибрацию с частотой 50Гц, мембрана колеблется и перекачивает воду. Мембрана, благодаря своей конструкции двойного конуса создает побочные волны в более высоком спектре, а так как энергия на перекачку затрачена большая, то и скачки вибраций возникают критические для стенок трубы. В результате так как вода упругая среда, то и волны в трубе-резонаторе распространяются дальше. Переданная вибрация, распространяясь в трубе, порождает спектр гармоник разрушительных для стенок грунта. В итоге грунт начинает дробиться и постепенно осыпаться. Такое воздействие приносит постепенно песок, грунт, мелкие другие частицы, а водоносный слой в нижней части скважины начинает постепенно заиливаться и забиваться. Хорошо, если эксплуатация в таком режиме была не более 1 года, а если более? Встречаются случаи, когда водоносный слой заиливается и скважина практически перестает пополняться. Что делать в таких случаях? Необходимо вызвать бурильную организацию для оказания платной услуги прочистки скважины, а если такая услуга не поможет, то придется бурить скважину, а это уже затратно. Лучше специального насоса для скважин нет…. Сократите свои финансовые затраты и возьмите специализированный насос!!!
Насос скважинный центробежный
Погружной центробежный насос для скважины – это современное оборудование, которое может работать и с песчаными, и с артезианскими скважинами. В основе конструкции колесо, имеющее, как правило, изогнутые лопасти. Колесо жестко закреплено на валу и помещено в корпус (чаще улиткообразной формы). Когда двигатель приводит в движение вал с колесом, жидкость внутри корпуса начинает тоже вращаться и выталкивается центробежной силой к периферии. Там создается зона повышенного давления, под воздействием которого вода проталкивается вдоль стенок корпуса по направлению от всасывающего патрубка к напорному. В центре же возникает зона разрежения, куда втягивается следующая «порция” воды — через всасывающий патрубок. «Порция”, конечно, условная, поскольку процесс на самом деле непрерывный.
Типы центробежных моделей:
- Одноступенчатые и многоступенчатые (в зависимости от количества рабочих колес).
- Вертикальные и горизонтальные (в зависимости от положения рабочего колеса).
- С «сухим” и «мокрым” ротором.
В первых с жидкостью контактирует только рабочее колесо, ротор же и вся приводная часть конструкции герметично изолированы от воды. Это позволяет установить несколько рабочих колес, что существенно повышает эффективность насоса, но увеличивает энергопотребление и требует дополнительного охлаждения ротора. В устройствах с «мокрым” ротором, перекачиваемая жидкость свободно обтекает и колесо, и ротор, охлаждая и смазывая их.
Центробежные насосы, в целом, менее требовательны к чистоте перекачиваемой жидкости. Для большинства моделей допускается содержание небольших абразивных частиц диаметром 0,1-0,2 мм.
Диаметр скважины для насоса центробежного типа составляет 80 -160 мм, высота подъема в среднем от 60 до 135 м.
Винтовые скважинные насосы
Винтовые насосы для скважины универсальны: могут работать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, а значит, могут быть использованы не только в скважинах, но и в колодцах, и в других источниках.
В основе винтового скважинного насоса — шнековый вал (архимедов винт, ротор), который, вращаясь, создает разрежение у всасывающего патрубка и перемещает некоторую порцию жидкости в сторону нагнетательного патрубка.
Шнек может иметь цилиндрическую или коническую форму, форме шнека соответствует и форма корпуса.
Встречаются одно-, двух- и трехвинтовые модели:
- Одновинтовые модели способны перекачивать самые разнообразные жидкости — любой вязкости, с любым количеством абразивных примесей (например, песка). Для чистой воды такой насос тоже применим.
- Двухвинтовые модели используют, в основном, для перекачки соленой и минеральной воды (в том числе и содержащей пузырьки воздуха). Для чистой пресной воды такой насос тоже подойдет.
- Трехвинтовые модели — высокоэффективны для перекачивания только чистой пресной воды, а также для вязких жидкостей, не содержащих абразивных примесей.
Диаметр скважины: 65 — 140 мм, глубина подъема — более 100 м.
Принцип работы глубинного насоса
Оборудование каждого из видов работает по-разному. На принцип действия во многом влияют элементы, которыми комплектуется глубинный насос. Вибрационный агрегат выполняет свои функции посредством передвижения поршня. В процессе подачи электричества внутри прибора создается электромагнитное поле, которое притягивает вибратор – это приводит в действие поршень насоса. При этом в рабочих камерах агрегата генерируется разряженное давление, которое выталкивает воду в свободное пространство камер. По такому же принципу вода проходит сквозь каналы в трубопровод.
Принцип работы центробежного глубинного насоса для воды основан на вращении рабочего колеса. При этом по периметру рабочих лопастей создается центробежная сила, выталкивающая воду от всасывающего патрубка в напорный канал, и далее – в трубопровод. По такому же принципу работает еще одна разновидность оборудования – шнековый насос.
Конструктивные разновидности
Прежде чем купить погружной насос, определитесь с его предпочтительной конструкцией. Вот основные типы такого оборудования.
- Вибрационные. Принцип действия основан на возвратно-поступательном движении якоря, связанного с мембраной и поршнем. Такие насосы имеют небольшой вес, умеренную производительность, недороги. При этом чувствительны к твердым примесям в воде.
- Центробежные. Здесь рабочим узлом является колесо с лопатками, перекачивающее воду с большой скоростью. Достаточно популярная конструкция, позволяет получать на выходе высокий напор. Дает минимум шума и вибраций рабочего тела. Правда, они дороже и сложнее в монтаже.
- Винтовые. Больше подходят для сильно загрязненной воды и вязких сред. Жидкость перемещается внутри винтовой канавки в процесс вращения шнека. Подходят для больших глубин, однако менее надежны и требуют регулярного техобслуживания.
- Вихревые. Это фактически усовершенствованные центробежные насосы с дополнительными канавками внутри рабочей камеры. Напор на выходе получается еще большим. Цена ниже, чем у центробежных с теми же параметрами. Но они также чувствительны к загрязнениям воды твердыми частицами.
Рекомендации по выбору
Лучшие погружные насосы для скважин – те, что максимально соответствуют требуемым параметрам и условиям эксплуатации. Обращайте внимание на производительность, чтобы все точки потребления были обеспечены водой даже в период пиковых нагрузок. Важные характеристики – напор на выходе, требования к чистоте перекачиваемой воды, габаритные размеры, наличие или возможность подключения дополнительных устройств для безаварийной эксплуатации.
Подобрать оптимальное по цене и качеству оборудование для скважины вам помогут специалисты компании «Водоток Динская». Позвоните или напишите нам для получения консультации.
Наиболее распространённые типы скважинных насосов и их особенности
К простейшим относятся вибрационные скважинные насосы: в них колебания мембраны передаются жидкости, а встроенные клапаны преобразуя её колебательные движения в однонаправленный поток. Вибрационные наносы отличает весьма небольшая производительность, рабочие глубины малого и среднего диапазонов (т.е. они формируют умеренный напор порядка нескольких десятков метров), зато их отличает весьма «демократичная» цена. Наиболее крупный их конструкционный недостаток — большая чувствительность к загрязнениям в воде (легко забиваются клапаны).
В насосах центробежного типа быстро вращающееся колесо (ротор) за счёт действия центробежной силы отбрасывает жидкость в тангенциальном направлении, формируя потоки с отличным напором и большим расходом. Более того, в центробежных насосах технически легко осуществляется каскадирование (секционирование), что позволяет увеличивать выходное давление практически прямо пропорционально числу задействованных секций. В результате секционные центробежные насосы могут работать на больших и очень больших глубинах (создают отличный напор и имеют большую производительность), малочувствительны к взвесям (хотя при этом их внутренний тракт подвержен ускоренному износу) — но характеризуются весьма высокой ценой.
В вихревых насосах нагнетание жидкости также происходит за счёт вращения ротора специальной формы в корпусе с малым проходным зазором (в этом смысле их можно считать «родственниками» центробежных), из-за чего на роторе формируются всасывающие жидкость вихри. Эти насосы отличает простота конструкции, великолепный напор (при прочих равных условиях — лучше чем у насосов центробежных), большие/средние рабочие глубины. К их основным недостаткам следует отнести меньший чем у центробежных КПД и большую чувствительность в посторонним частицам (идёт очень быстрый износ внутреннего тракта, резко падают выходное давление и КПД).
Отдельно следует упомянуть набирающие популярность шнековые (винтовые) скважинные насосы. Конструктивно они устроены следующим образом: два (или более) синхронно вращающихся ротора (винта) расположены так, что выступы одного точно входят во впадины другого. За счёт этого при их взаимном вращении формируется полость, «пробегающая» между винтами от их начала до конца — и тем самым проталкивающая жидкость в одном направлении. Винтовые насосы характеризуются высоким напором (соответственно, могут работать на средних и больших глубинах), умеренным расходом и потенциальной низкой чувствительностью к посторонним частицам (с сопутствующим механическим износом). Особенности внутренней конструкции позволяют изготавливать их с наименьшим поперечным сечением (например, 3″), при этом их стоимость весьма умеренна.
На что следует обратить внимание при выборе глубинного насоса
Для правильного подбора глубинного насоса потенциальному покупателю необходимо точно знать минимальный диаметр своей скважины, её фактический дебет и среднее содержание/тип взвешенных частиц. Ни в коем случае не стоит экономить на дополнительных датчиках и средствах автоматизации/контроля. В случае возникновения технических затруднений настоятельно рекомендуется запрашивать подробную консультацию у представителя предполагаемой фирмы-поставщика.
Хотите больше узнать о системах отопления и водоснабжения?
Подписывайтесь на нашей канал в Telegram и будьте в курсе всех новинок!
Как выбрать глубинный насос для скважины – определяемся сами
Чтобы выбрать насос, который может поднять воду с глубины, необходимо придерживаться определенных правил. Среди всего прочего, потребуется изучить технические характеристики агрегата. К наиболее важным параметрам относится:
- Мощность насоса – глубинные приборы уже сами по себе достаточно мощные устройства. Как правило, этот показатель оборудования не падает ниже отметки в 1,5 кВт. Этого вполне хватит для перекачивания воды из источников, глубиной до 30 м;
- Производительность – делая расчет этого показателя нужно учесть, что семья из 4 человек в среднем потребляет примерно 200 л. воды в сутки. Следовательно, лучше покупать насос, способный перекачивать минимум 50 л/мин. Такая производительность позволит запастись водой для различных бытовых нужд и полива огорода;
- Наличие встроенной защиты – насос обязательно должен иметь поплавковый выключатель, реле давления или реле протока воды. Эти приборы существенно продлят сроки эксплуатации агрегата;
- Размер водного источника – каждый водяной насос глубинный имеет свои габариты и вес. Если диаметр скважины не большой, то и агрегат должен быть соответствующих размеров, чтобы владелец имел возможность спокойно погрузить его в воду;
- Напор насоса – при расчете необходимо учесть, что 1 метр по вертикали равен 10 метрам по горизонтали. К указанным в паспорте насосов показателям напора нужно прибавить еще 30 метров. Таким образом, если глубина скважины составляет 40 метров, то создаваемый агрегатом напор должен составлять минимум 70–80 м.
Большое значение также имеет способ охлаждения прибора. Лучше всего покупать насосы, двигатели которых охлаждаются за счет рабочей жидкости. Такие устройства не требует специального ухода и частых проверок, так как работают практически полностью автономно.
Как правильно выбирать погружные насосы
Как и насос циркуляционный, устройство погружного типа, чтобы обеспечить эффективность его использования, важно правильно подобрать. При этом следует обращать внимание на целый ряд параметров, к которым, в частности, относятся:
- производительность, то есть способность устройства перекачивать определенный объем жидкой среды в единицу времени (выбирая насос по данному параметру, учитывайте, что он должен быть в состоянии обеспечить суммарную потребность в воде, используемой как для бытовых нужд, так и для полива растений на приусадебном участке);
- напор потока жидкой среды, который способен создавать выбираемый насос (данная характеристика измеряется в метрах водяного столба);
- способность гидромашины работать с жидкими средами, в составе которых содержится определенное количество твердых нерастворимых включений;
- размеры насосного оборудования (в частности, его диаметр, который должен соответствовать поперечному размеру конкретной скважины);
- наличие в оснащении погружного насоса для скважины дополнительных устройств, повышающих эффективность работы такого оборудования и продолжительность его безаварийной эксплуатации;
- стоимость оборудования и торговая марка, под которой оно произведено.
Как выбрать скважинный насос
Скважинный насос позволяет добиться бесперебойной подачи воды в жилое и нежилое помещение. Чтобы выбрать подходящее оборудование, необходимо принимать во внимание ряд важных факторов:
- оптимальный напор воды, который должно создавать работающее устройство;
- необходимая производительность: количество литров воды в час;
- правильно подобранная мощность, измеряющаяся в Вт;
- показатель постоянного уровня воды в скважине;
- приблизительный расход водного ресурса, необходимого для обеспечения нужд жителей участка.
Все эти требования позволят без труда подобрать необходимое оборудование.
Параметры для правильно подбора насоса для скважины?
Для правильного выбора насоса у вас должен быть паспорт скважины, он выдается организацией, которая непосредственно проводила бурение. В паспорте должны быть указаны такие параметры:
- Глубина скважины
- Диаметр скважины
- Дебет скважины
- Динамический и статический уровень воды
А также Ваши требования/пожелания к насосу:
- Давление (атм, бар)
- Производительность (м3/час)
Правильно подобрать скважинный насос можно только по выше указанными параметрами, хотя и без них, с незначительной погрешностью, тоже подбор возможен.
Краткая характеристика основных производителей.
Среди множества фирм, которые производят скважинные насосы, хотели бы выделить те, которые завоевали доверие и показали высокое качество сборки благодаря многим годам усовершенствования и разработок. Такие бренды как Grundfos (Дания), Speroni (Италия), Pedrollo (Италия), Ebara (Италия). Эти скважинные насосы представлены серией насосов от 3 (75мм) до 6 (150мм) дюймов, что позволяет выбрать насос фактически под любой диаметр скважины. Изготовляются насосы из высококачественной нержавеющей стали, и служат долгие годы.
- Pedrollo. Этот бренд представленный сериями насосов 4SR (4-х дюймовые) и 6SR (6 дюймовые). Эти насосы также можно подключать к сети 220В и 380В и устанавливать к ним элементы автоматики для автономной подачи воды. Насосы Pedrollo на сегодня самый известный и самый покупаемый бренд, представлен довольно большой линейкой насосов для решения любой задачи по водоснабжению. Сочетает в себе высокое качество сборки и довольно доступной цены.
- Speroni. Представленный серией SPM и SPT. Данные серии насосов также можно подключить к автоматическому пульту управления и регулировать скорость подачи воды и давление. Эти насосы можно подключать к сети 220В (SPM) и 380В (SPT). Этого производителя можно смело отнести к среднему классу, достойное качество сборки и доступная цена.
- Ebara. Это насосы серии 3ТР (3-х дюймовые), производятся с высококачественной нержавеющей стали с многоступенчатым механизмом роботы. Данную серию тоже можно подключать к сети 220В/380В и устанавливается элементы автоматики для автономной роботы насоса. Данный бренд также очень востребован на рынке и сочетает в себе высокое качество и достойную цену.
- Grundfos. Представлен серией SQ-SQE. Это серия 3-х дюймовых скважинных насосов с многоступенчатым механизмом роботы, изготовлены из качественной нержавеющей стали. Также на них можно установить элементы. Данный производитель представляет собой премиум класс как сборки и качества, так и цены.
Особенности вышеуказанных брендов:
- Конструкция насоса предполагает полную изоляцию управляющей электроники и электродвигателя от проточной части. Прочный кожух электродвигателя обеспечивает надежную защиту и охлаждение перекачиваемой жидкости;
- Легкость управления автоматикой насоса;
- Защита от сухого хода и перепада напряжения в сети от 150В до 315В;
- Плавный пуск.
Будьте внимательны!!! Если выбрав скважинный насос слишком мощный, а дебета скважины не хватает, необходимо установить защиту от сухого хода, чтобы избежать поломок насоса при отсутствие воды в скважине.
Расчёт напора скважинного насоса
Расчёт напора осуществляется по следующей формуле:
Напор = (расстояние от точки установки насоса в скважине до поверхности земли + горизонтальное расстояние от скважины до ближайшей точки водоразбора* + высота самой высокой точки водоразбора в доме) × коэффициент водопроводного сопротивления**
Если скважинный насос будет эксплуатироваться вместе с накопительным резервуаром, то к приведенной выше формуле расчёта напора необходимо добавить значение давления в накопительной ёмкости:
Напор = (расстояние от точки установки насоса в скважине до поверхности земли + горизонтальное расстояние от скважины до ближайшей точки водоразбора + высота самой высокой точки водоразбора в доме + давление в накопительной ёмкости***) × коэффициент водопроводного сопротивления
Примечание * — при расчёте учтите, что 1 вертикальный метр равняется 10 горизонтальным;
** — коэффициент водопроводного сопротивления всегда равен 1.15;
*** — каждая атмосфера приравнивается к 10 вертикальным метрам.
Бытовая математика Для наглядности смоделируем ситуацию, в которой семье из четырёх человек необходимо подобрать насос для скважины глубиной 80 метров. Динамический уровень источника не опускается ниже 62 метров, то есть насос будет установлен на 60-ти метровой глубине. Расстояние от скважины до дома — 80 метров. Высота самой высокой точки водоразбора — 7 метров. В системе водоснабжения есть накопительный бак ёмкостью 300 литров, то есть для функционирования всей системы внутри гидроаккумулятора необходимо создать давление в 3,5 атмосфер. Считаем:
Напор=(60+80/10+3,5×10)×1,15=126,5 метров.
Какой насос нужен для скважины в данном случае? – отличным вариантом будет приобрести Grundfos SQ 3-105, максимальное значение напора которого составляет 147 метров, при производительности 4,4 м³/ч.
В этом материале мы детально разобрали, как рассчитать насос для скважины. Надеемся, что после прочтения данной статьи вы сможете без посторонней помощи рассчитать и выбрать скважинный насос, который благодаря грамотному подходу прослужит не один год.
Сфера применения центробежных глубинных насосов
Основные области применения промышленных насосных агрегатов обуславливаются высокой мощностью и производительностью. Они подходят для использования везде, где есть потребность в большом объеме воды. Такие насосы можно применять для водоснабжения:
- небольших населенных пунктов — деревень, сел, коттеджных поселков;
- дачных кооперативов и садовых товариществ;
- промышленных предприятий;
- любых других объектов, не имеющих доступа к централизованным сетям.
Как провести воду из скважины в дом с глубинным насосом?
Купив подходящий насос, можно приступать к обустройству водоснабжения из водного источника. Для этого потребуются трубы, по которым вода из скважины будет поступать в дом. Диаметр труб должен составлять 25–32 мм. Эксперты советуют покупать полимерные изделия, так как они не поддаются коррозии и их легко согнуть. Далее в процессе работы трубы будут устанавливаться в почву на глубину 30–50 см. Для обустройства воды своими руками также потребуется септик. Чтобы его было легче обслуживать, понадобится приобрести дренажный насос.
Подготовив все необходимое можно приступать к работе. Алгоритм действий выглядит следующим образом:
- В первую очередь нужно оснастить выходящую из скважины трубу оголовком;
- Далее необходимо произвести монтаж кессона. Для этого потребуется выкопать рядом со скважиной яму и поместит внутрь нее пластиковый контейнер;
- После этого нужно произвести установку насоса в скважину. Для этого на его патрубок необходимо натянуть шланг и надежно закрепить его металлическим хомутом. После этого шланг, кабель и страховочный трос обвязываются изолентой с шагом в 1,2 м. Затем корпус насоса обвязывается стальным тросом, а сам агрегат опускается в воду. При монтаже устройство не должно раскачиваться, иначе удар о стенку вызовет неисправности насоса;
- Далее необходимо провести подключение шланга к проложенным под землей трубам. Все стыки необходимо обработать герметиком и обвязать ФУМ лентой;
- Прежде, чем закапывать вырытые траншеи, следует проверить подачу воды. Для этого нужно на некоторое время запустить мотор и понаблюдать за количеством вытекающей из труб воды. Если производительность насоса не падает, можно закапывать траншеи.
Очень важно не повредить агрегат в процессе опускания его в скважину. Делать это необходимо очень медленно и аккуратно. В противном случае может потребоваться дорогостоящий ремонт устройства, Или полная замена насоса глубинного.
Как подключить глубинный насос к гидроаккумулятору?
Владельцы дач и частных домов нередко интересуются тем, как правильно подключить насос и гидроаккумулятор в одну целую систему. В первую очередь для этого требуется внимательно изучить схему подключения оборудования.
Принцип «насос-обратный клапан-гидроаккумулятор-датчик давления» является наиболее простым и долговечным. Такая схема крайне редко требует ремонта, она не нуждается в обслуживании и частых проверках, и работает полностью автономно. Суть этой схемы заключается в том, что насос перекачивает воду к системе, которая соединена с гидроаккумулятором. Датчик давления в конструкции отвечает за исправную работу насоса.
Если с принципом работы гидроаккумулятора у большинства начинающих вопросов не возникает, то с установкой и подключением к системе водоснабжения на практике все оказывается гораздо сложнее.
По сути, гидроаккумулятор представляет собой резервуар, наполненный водой. Несмотря на простую конструкцию, он играет достаточно важную роль в системе водоснабжения частного дома. В связи с этим крепить устройство необходимо крайне внимательно, стараясь исключить любую возможность появления постороннего шума и вибрации.
Для надежного крепления резервуара на поверхности пола следует использовать специальный штанговый механизм, который оборудуется гасящими вибрацию толстыми резиновыми прокладками. К трубопроводу гидроаккумулятор подключается посредством резиновых переходников.
Особенно осторожно нужно вести себя с новым баком. Вода в него должна попадать под слабым напором, чтобы слежавшаяся при хранении мембрана медленно вернулась в нормальное рабочее состояние. Подключенный и наполненный водой гидроаккумулятор вначале тестируют работой под слабым давлением. Далее давление нужно постепенно наращивать, пока система водоснабжения не начнет работать в нормальном режиме.
Схемы монтажа и принцип работы автоматики для скважинных насосов
Насос — сердце системы, автоматика — ее мозг. Самостоятельно запуск не случится: либо это придется делать лично, либо переложить заботу на умные устройства. Что касается установки простейшей автоматики своими руками, сложного в этом ничего нет: составляющие есть в продаже, к ним прилагаются инструкции — остается смонтировать автоматику для скважинного насоса по схеме, то есть банально соединить детали.
Принцип работы автоматики для скважинных насосов
Если наружный насос можно включить самому, полить огород, наполнить бочку и выключить, со скважинным иначе: установка автоматики необходима — это этап обустройства скважины. Приборы не покупают заранее, а выбирают вместе с насосом: нужно знать, какие защитные схемы уже интегрированы в оборудование (защита от сухого хода, перегрева в современных моделях уже есть; как правило, прилагается поплавок).
Схема установки автоматики для скважинного насоса
Как всякая электроника, автоматика бывает нескольких поколений (пока трех), но принцип ее работы одинаков. Поколение выбирают, отталкиваясь от задач. Простейшая автоматика обеспечивает своевременное включение/отключение оборудования в зависимости от давления в накопительном баке и аварийное отключение (при недостатке воды в источнике). Современные электронные устройства не только защищают насос, контролируют его запуск, но и оптимизируют работу всей системы, обходящейся без гидроаккумулятора.
Первое поколение автоматики
Первое поколение автоматики — простейшие устройства, которые автоматизируют подачу воды и защищают скважинный насос:
- блокиратор сухого хода,
- выключатель-поплавок,
- реле давления.
Блокиратор сухого хода прост: если нет жидкости, он отключает оборудование. Почти ту же роль играет поплавок, реагирующий на снижение уровня воды. Устройства простейшие, но насос защищают хорошо.
Защита от сухого хода, подключаемая к реле
Реле давления устанавливают на накопительный бак (без него автоматика I поколения не имеет смысла). Реле бывают уже с манометром (если нет, то манометр тоже понадобится).
Гидроаккумулятор — составляющая насосной станции. Именно в нем нагнетают требуемое давление, распространяемое на всю систему. За уровнем давления следит реле.
Принцип прост. При открытии крана:
- вода уходит из бака,
- давление снижается,
- реле запускает насос,
- вода поступает в бак и давление повышается,
- при достижении заданного значения реле отключает оборудование.
При настройке реле задают два пороговых значения — минимальное и максимальное. Как только давление достигает минимума, реле включает насос, при наборе максимума — отключает.
Первое поколение автоматики в основном используют в обустройстве неглубоких скважин. С большой глубиной все серьезнее.
Второе поколение автоматики
Блок управления II поколения — электронное устройство, принимающее сигналы от датчиков, отдающее соответствующие команды. Датчики автоматики устанавливают на скважинном насосе и в трубопроводе, что дает возможность исключить из системы накопительный бак.
Система работает в режиме реального времени. При открытии крана:
- вода уходит из трубопровода;
- давление снижается;
- датчик регистрирует падение уровня, отсылает информацию на микросхему;
- блок управления включает насос;
- вода поступает в трубопровод;
- при достижении максимального давления датчик дает сигнал на микросхему;
- блок отключает оборудование.
Хотя система совершеннее, принцип ее работы тот же: достижение минимального уровня давления — включение насоса, достижение максимального — отключение.
Помимо традиционного набора функций автоматику II поколения снабжают следующими опциями:
- температурный контроль,
- аварийное выключение,
- блокировка сухого хода (не нужна, если есть в насосе),
- отслеживание уровня жидкости,
- рестарт.
Если простейшая автоматика дешевая, то здесь уже цены повышаются, и это вполне можно отнести к минусам (дороже I, но не дотягивает до III поколения, что несколько снижает целесообразность приобретения БУ из-за одного лишь отказа от гидроаккумулятора).
Блок управления
Третье поколение автоматики
Из устройств III поколения собирают мощные, надежные, энергоэффективные системы автоматики для скважинных насосов. Несмотря на сохранение основополагающего принципа, разница между традиционными простейшими и современными приборами солидная. Солидна и стоимость последних, но вложенные средства они отрабатывает на все 100 %, в том числе значительно увеличивая срок службы насоса и создавая серьезную экономию энергии за счет тонкой настройки.
Скважинные насосы оснащают стандартными двигателями. При включении они начинают качать воду на полную мощь, потребляя указанный максимум электроэнергии. Своими руками отрегулировать двигатель нереально, поскольку наблюдается постоянная разность значений: требуется разное количество воды, зависящее от забора — каждый раз перенастраивать скважинный насос (находящийся на глубине) не представляется возможным. Автоматика III поколения выполняет эту функцию легко — на двигатель подается ровно столько энергии, сколько потребуется для достижения заданного давления: для восполнения небольшого расхода система включает оборудование на малых оборотах.
Схема установки блока управления (срезать ватермарку)
Помимо тонкой регулировки напряжения, подаваемого на двигатель, автоматика III поколения оснащена всеми стандартными опциями и расширенными защитными: предохраняет прибор от перепадов напряжения, перегрева, сухого хода и прочее. Систему можно настроить на работу в различных режимах, что позволяет организовать водоснабжение по нестандартной, но оптимальной для конкретного дома схеме, изобилующей нюансами. Накопительный бак не требуется: датчики устанавливают непосредственно в трубопроводе, оборудовании и других местах. Получаемые с датчиков данные обрабатывает блок управления.
Установка автоматики для скважинного насоса
Простейшую автоматику для скважинного насоса вполне можно установить своими руками: монтаж сложностей не вызывает. Поплавок, блокиратор сухого хода в основном уже есть в приборах (если блокиратора нет, его можно установить).
Схема установки реле давления
Дополнительно приобрести нужно только гидроаккумулятор, реле давления, обратный клапан, предотвращающий потерю давления за счет оттока жидкости. Реле устанавливают на бак или на разводной коллектор. На трубу, по которой вода поступает в гидроаккумулятор, также монтируют очистные фильтры. Обратный клапан ставят на насос (чаще всего).
Подключение сводится к простым действиям:
- Сборка системы.
- Установка гидроаккумулятора.
- Монтаж реле давления.
- Подача питания (если нужно).
- Настройка верхнего порогового значения давления (путем вращения гайки).
- Настройка нижнего порогового значения давления.
- Пуско-наладка: тест и при необходимости дополнительная настройка.
Давление в гидроаккумуляторе накачивают простым насосом. В этом и состоит роль человека (больше ничего не требуется — далее система работает сама).
Установку автоматики II и III поколений своими руками проводить не рекомендуется. Тонкая настройка блока управления, правильное размещение датчиков — сфера деятельности специалистов. Устройства сложные, требуют специфических знаний и навыков. Лучше один раз оплатить монтаж автоматики, чем своими руками вывести из строя дорогостоящий электронный блок управления. Что касается выбора, то надо брать либо первое, либо третье поколение: установка устройств второго как оборудование скважины автоматикой не выглядит целесообразной.