Berjalan di sekitar telaga

Anonim

Yang direka dengan baik dan dilengkapi dengan pam "kanan", sumur itu cukup mampu memastikan bekalan air yang tidak terganggu sebuah rumah negara.

Berjalan di sekitar telaga 14283_1

Berjalan di sekitar telaga
Model Kerja Satu set Perhimpunan Peralatan Bekalan Air: Pam Submersible (Model "Aquarius 60/40"), Tangki Hydroaccuilizing, Penapis Pembersihan Mekanikal, Unit Automasi Kawalan
Berjalan di sekitar telaga
Skim Peranti Baik Mine
Berjalan di sekitar telaga
Rajah Konstruktif Pam Pentrifugal:

1 - pendesak; 2 - Blade; 3 - saliran spiral; 4 - penyebar konik; 5 - paip tekanan; 6 - corong untuk mencurahkan pam atau tempat menyambungkan pam vakum; 7 - menerima injap sehala; 8.9 - Paip sedutan dan muncung; 10 - Disks of the Impeller; 11 - Lip.

Berjalan di sekitar telaga
Gambarajah konstruktif pam vorteks:

1 - pendesak; 2 - Blades; 3 - Saluran cincin; 4 - badan; 5 - Saluran Curvilinear

Berjalan di sekitar telaga
Pam ini adalah sejenis amfibia. Ia boleh dikendalikan secara cetek, dan dalam keadaan rendaman. Model dalam @ out (enamteam, italy)
Berjalan di sekitar telaga
Oleh kerana saiznya yang kecil dan kos rendah, pam vorteks sering digunakan untuk mengepam air bersih. Model Seni (Calpeda, Itali)
Berjalan di sekitar telaga
Dalam pam multistage sentrifugal dari air Nocchi, melalui beberapa kamera berturut-turut dengan pendesak, diberi makan di bawah tekanan tinggi
Berjalan di sekitar telaga
Injap kembali dengan pelana tembaga G 1 1/4 '' (FIV, Itali)
Berjalan di sekitar telaga
Grid injap terbalik

Berjalan di sekitar telaga

Berjalan di sekitar telaga

Berjalan di sekitar telaga
Roda pam. Selain keluli, mereka boleh diperbuat daripada plastik dan tembaga
Berjalan di sekitar telaga
Untuk bekerja dalam mod automatik, pam dengan baik dilengkapi dengan suis terapung. Model Trend A7 AUT (OFT, Itali)
Berjalan di sekitar telaga
Diagram peranti tangki tiub hidraulik: A - Mortise; B - menegak menegak; dalam - pegun mendatar

1 - Pemasangan masuk;

2 - Flange;

3 - setengah baris;

4 - membran pemisahan;

5 - pemasangan gas;

6 - Injap dikonfigurasikan;

7 - Platform untuk pam;

8 - Kaki sokongan

Berjalan di sekitar telaga
SR Series Hydroaccumula-Tori kerana Perumahan Fiberglass berbeza dengan hayat perkhidmatan yang sangat tinggi - 65 tahun (STA-RITE, USA)
Berjalan di sekitar telaga
Pam keluli tahan karat yang tenggelam. Model MXSM 206 (Calpeda, Itali)
Berjalan di sekitar telaga
Skim pam tenggelam

1 - Paip kasual kasual;

2 - Pam;

3 - sensor berjalan kering;

4 - Kabel;

5 - tiub tekanan;

6 - Pit;

7 - Valve untuk keturunan air;

8 - Node injap sehala;

9 - Penapis;

10 - HydroAccumulator;

11 - relay tekanan;

12 - Electrofanel.

Berjalan di sekitar telaga
Litar pemasangan pam sedutan dalam dengan pelebak luaran

Tanpa air di plot, seperti yang anda tahu, tiada tukang masak bubur. Dan "Dapatkan" pemilik rumah negara air dengan cara yang berbeza, bergantung kepada kekayaan keluarga.

Susunan telaga untuk bekalan air sendiri, secara berasingan mengambil tapak negara bukanlah keseronokan yang murah. Pertimbangkan diri mereka: kos satu baris meter dari artesian baik dengan selongsong plastik berganda mencapai $ 50-80 (dan meter itu kadang-kadang mendapat 100-150). Akibatnya, pembinaan telaga boleh dilakukan pada $ 5000-12000. Keseluruhan pakej yang diperlukan untuk mendapatkan kebenaran untuk membina "menarik" masih dalam beberapa ribu ribu ringgit. Serta "perkara kecil", sebagai pam lubang yang baik pada $ 700-1000, adalah mungkin untuk tidak mengambil kira. Oleh itu, telaga, tahun yang dikira selama 30 tahun, akan menelan kos $ 10,000-15000. Dengan kos, ia bukan air, tetapi minyak!

Bagaimana untuk menjadi warga manusia yang mudah yang tidak dapat mengambil dan meletakkan puluhan beribu-ribu yang diperlukan, dan rumah negara itu? Dan saya mahu hidup di dalamnya, dan kemudian memasak makanan, mencuci, air taman ... baik, untuk bekalan air pinggir bandar terdapat penyelesaian, jadi untuk bercakap, "kelas ekonomi". Varian yang paling biasa adalah baik. Ia mempunyai kelemahannya, tetapi ada yang berfaedah sebagai kos rendah, kesederhanaan dalam peranti dan operasi. Direka dengan cekap, dibina dan dilengkapi dengan pam "kanan", sebagainya yang baik mampu memastikan bekalan air yang tidak terganggu dari sebuah rumah negara.

Peranti telaga aci

Saluran aci diketahui lebih dari satu abad, tetapi hari ini mereka tetap sangat biasa di kawasan luar bandar. Mereka bertujuan untuk mendapatkan air dari akuifer terdekat yang paling dekat dari permukaan pada kedalamannya hingga 15-20 m (telaga perlombongan mungkin dalam kedalaman 30 m dan banyak lagi, tetapi pembinaan mereka tidak menguntungkan). Telaga yang tercemar dibuat bulat atau segi empat tepat. Dinding mereka dibentangkan oleh kayu, batu, tetapi yang paling sering dibuat dari cincin konkrit pratuang. The sheathing harus dapat dengan pasti melindungi lombong dari permukaan efluen ke dalamnya. Tujuan ini cincin konkrit (atau bahan lain dari trim) diletakkan dengan ketat pada mortar simen.

Di bahagian permukaan berhampiran dengan telaga, kunci tanah liat 1 m lebar dan kedalaman 2 m disusun, dengan sarapan dari batu bata, batu, asfalt atau konkrit dengan cerun 0.01 yang diarahkan dari pusat. Bahagian di atas kemudahan itu adalah karproof, naik sekurang-kurangnya 0.8 m di atas permukaan tanah. Adalah wajar bahawa ketinggiannya melebihi anggaran ketebalan purata salji di kawasan tertentu (air lebur terus dari permukaan bumi tidak boleh jatuh ke dalam telaga). Ikat kepala harus ditutup dengan tudung atau bertindih konkrit bertetulang dengan menetas, juga mempunyai tudung. Semua ini diletakkan di bawah kanopi atau di sebuah gerai khas. Sekiranya ia sepatutnya menggunakan telaga pada musim sejuk, reka bentuk secara keseluruhan harus terlindung termal. Untuk perlindungannya terhadap pembekuan, hanya penebat penebat mesra alam yang digunakan, sebagai contoh, bahan polimer yang lengai seperti foamizol, busa polistirena. Ia dilarang menggunakan bulu mineral dan penebat asbestos, kerana serat terkecil mereka berbahaya kepada kesihatan, dan pasangan air terlindung air secara dramatik mengurangkan sifat penebat haba penebat.

Bahagian yang dipandu air dari telaga harus melalui lapisan air dan terjun ke dalam takungan pepejal sekurang-kurangnya 0.5 m, tetapi tidak lebih dari 2 m. Terdapat lubang untuk kebolehtelapan yang lebih besar. Penapis terbalik dari diletakkan (secara berurutan, mengira dari atas ke bawah) lapisan kerikil, runtuhan, pasir dibuat di bahagian bawah. Setiap lapisan harus mempunyai ketebalan sekurang-kurangnya 20 cm. Untuk mengalihkan telaga, adalah disyorkan untuk memasang pengudaraan yang berventilasi, ini akan menghalang pengumpulan yang mungkin "gas berbahaya" di bahagian bawah struktur. Ia juga masuk akal untuk menyediakan tangga untuk pembaikan yang mungkin atau membersihkan sumur pada masa akan datang. Ia dibuat dari beberapa tanda kurung logam, tahan kakisan.

Sekiranya bahan pencemar bahan akan ditembusi ke dalam telaga, ia perlu dibersihkan. Apabila air kumbahan memukul dengan baik perlu disinfekt. Pembasmian kuman dibuat oleh Pakar SES (kapur klorin digunakan untuk prosedur ini). Selepas akhir pembasmian kuman, telaga juga perlu dibersihkan. Untuk ini, air melancarkan dari itu, Il dan kotoran dikeluarkan dari dinding. Selepas pembersihan selesai, adalah perlu untuk menjalankan analisis air makmal untuk memastikan keselamatannya.

Untuk mengangkat air dan memberi makan ke dalam rumah, telaga dilengkapi dengan sama ada peranti untuk mengangkat air manual, atau oleh pam elektrik pelbagai jenis. Peranti manual agak tidak selesa dalam operasi dan hanya boleh digunakan sebagai peralatan kecemasan, dalam hal gangguan kuasa. Oleh itu, kami akan meninggalkan "gerbang" dan "kren" ke mahkamah sejarah dan segera beralih ke pam untuk bekalan air.

Sumber air

Sumber air dibahagikan kepada tasik (tasik, sungai, kolam) dan bawah tanah. Bawah bawah, pada gilirannya, dibahagikan kepada 3 jenis: air yang terkandung dalam lapisan tanah tertinggi dan tanah; Perairan tanah tanpa bebas dan tekanan perairan antara plastik yang lebih mendalam daripada yang lain (mereka dipanggil berminat, kerana pembentukan batu, yang terkandung, terhad dari atas dan di bawah kalis air kalis air kalis air).

Dipisahkan untuk bekalan air domestik rumah negara Sumber air mesti mematuhi keperluan berikut:

  • Ia mesra alam, tidak mengandungi bahan yang berbahaya kepada kesihatan, sejumlah besar zarah yang digantung, serta bahan pencemar yang mengubah warna, bau air. Bilangan parameter air minum yang dikawal mengikut keperluan SanPin N 4630-88 "perlindungan air permukaan dari pencemaran" dikira oleh banyak berpuluh-puluh. Untuk menentukan sama ada air yang sesuai dari sumber ini untuk minum, hanya dengan bantuan analisis yang dijalankan di makmal khusus (analisis terperinci mengenai petunjuk 23-25 ​​akan menelan belanja pelanggan pada $ 40-50).
  • Sediakan kadar aliran air yang stabil untuk keseluruhan tempoh penggunaan sumber air. Untuk menilai kadar aliran, kerja ahli hidrogeologi perlu, yang boleh membuat analisis yang lebih tepat mengenai kejadian akuifer berdasarkan ciri-ciri geologi dan geodesik umum kawasan tersebut. Kos perkhidmatan ini (dengan pemergian pakar ke kawasan itu) adalah $ 50-100.

Sekiranya sumber itu sepatutnya digunakan untuk masa yang lama, adalah jelas bahawa di bawah susunannya adalah perlu untuk mengambil kira bukan sahaja komposisi fizikokimia air secara langsung pada masa pembinaan, tetapi juga perubahan yang mungkin di masa depan . Matlamat ini harus ditentukan oleh lokasi atas dasar semua pencemaran yang berpotensi berbahaya Foci: Sistem Pembersihan Pembetung (Septik, Cesspools, penapisan telaga, parit, dll.), Gudang racun perosak dan baja, ladang ternakan, tanah perkuburan. Lokasi pengambilan air mesti dikeluarkan dari semua struktur sedemikian sekurang-kurangnya 50 m di atas aliran air bawah tanah. Di samping itu, pengambilan air tidak dapat diatur di tempat-tempat yang tersirat dalam banjir, di tanah lembap, berhampiran dengan air haiwan, serta lebih daripada 30 meter dari lebuh raya dengan pergerakan lalu lintas yang intensif. Dalam semua kes, tempat pengambilan air yang dikatakan perlu diselaraskan dengan wakil SES Daerah. Apabila menentukan kecergasan air, analisis fizikal, kimia dan bakteriologi yang diperlukan akan dijalankan oleh pekerja perkhidmatan kebersihan dan epidemiologi (jika diandaikan bahawa air akan digunakan hanya untuk penyiraman, tidak perlu menjalankan analisisnya ).

Yang paling mesra alam adalah perairan antara plastik. Air bawah tanah yang tidak bebas boleh berfungsi untuk keperluan ekonomi dan minuman, tetapi memerlukan perhatian khusus.

Pam untuk bekalan air

Terdapat tiga jenis reka bentuk utama pam untuk bekalan air dari telaga: pam self-priming permukaan (sehingga 7 m) dan peningkatan (sehingga 9 m) kedalaman sedutan; Pam permukaan adalah besar (sehingga 45-50 m) kedalaman sedutan; Pam tenggelam (baik).

Setiap daripada mereka mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri.

Pam self-priming permukaan. Peranti ini sangat popular di kalangan pengeluar dan pembeli. Mereka berbeza dengan kos yang agak rendah (ia adalah 30-50% lebih rendah daripada pam tenggelam dengan produktiviti yang sama), kesederhanaan dalam pemasangan dan operasi (kerana mereka diletakkan di atas permukaan tanah), prestasi tinggi. Apabila anda mula-mula memulakan, anda perlu menuangkan air ke dalam pam tersebut untuk mengisi paip sedutan. Apabila anda menghidupkan peranti akan menghisap air sendiri. Doggeds dari peranti ini boleh dikaitkan dengan ketinggian terhad sedutan - ia tidak melebihi 7 m. Di samping itu, apabila pam dan paip air terletak di permukaan bumi, perlindungan mereka terhadap pembekuan semasa musim sejuk diperlukan .

Menurut kaedah mengepam cecair, pam permukaan yang digunakan untuk bekalan air rumah negara dibahagikan kepada sentrifugal dan vorteks. Mereka berbeza dari satu sama lain dengan peranti roda kerja (mengepam) dan watak pergerakan bendalir. Di dalam pam pusat, cecair memasuki bahagian tengah pendesak, ditangkap oleh bilah, yang memberikan pecutan yang diperlukan, dengan pecutan di pinggir ruang kerja. Pam kalis air Pendesak mempunyai bilah radial yang rata. Reka bentuk mereka adalah seperti itu, jatuh ke dalam ruang inter-Opacker, cecair bermula pergerakan putaran, membentuk "vorteks" kecil (yang memberi nama jenis peranti ini), yang, menggabungkan ke dalam saluran kerja, membuat aliran yang kuat air. Dengan diameter yang sama pendesak, pam vorteks mampu mewujudkan tekanan 2-4 kali lebih besar daripada sentrifugal yang sama.

Jika anda membandingkan pam sentrifugal dan vorteks dengan penunjuk tekanan yang sama, mudah untuk melihat bahawa vorteks lebih padat dengan sentrifugal. Kompactaan sedemikian tercermin dalam harga pam vorteks di semua penunjuk yang sama yang lain 2-3 kali lebih murah daripada sentrifugal. Walau bagaimanapun, pam vorteks mempunyai kelemahan yang ketara. Peranti ini sangat menuntut pada kesucian cecair yang dipam. Hit reguler dari mereka walaupun sejumlah kecil zarah pasir yang digantung membawa kepada perubahan secara beransur-ansur dalam geometri kompleks bilah, akibat dari mana pam kehilangan prestasi dan tekanan. Mekanisme ini baik untuk mengepam air yang sudah tepu, tetapi tidak baik. Satu lagi kelemahan adalah bunyi bising apabila bekerja - riak vorteks mencipta bunyi yang kuat dan sangat tidak menyenangkan frekuensi tinggi. Pam vorteks di kediaman adalah jiran yang terlalu gelisah. Satu contoh pam jenis ini boleh berfungsi sebagai satu siri Siri St (Calpeda, Itali), KPM (Speroni, Itali), PB (Astra, Itali). Pam berpusat (tanpa ejector) termasuk model siri CDX (Ebara, Itali, Jepun), Ch I (Grundfos, Denmark - Jerman), MXH (Calpepa), MC (Wilo, Jerman).

Peningkatan (sehingga 9-10 m) Kedalaman sedutan pam permukaan semua jenis ditentukan oleh kehadiran peranti tambahan di dalamnya. Air diberi makan kepada input muncung koncor, dari mana dalam bentuk jet yang kuat jatuh ke dalam rongga yang disambungkan ke paip masuk, di mana keadaan penyerapan air yang baik disediakan. Tetapi pada masa yang sama kos peranti meningkat sebanyak 10-15%. Knasos, dilengkapi dengan ejector (mereka sering dipanggil, pam ejector) termasuk, sebagai contoh, model siri JP (Grundfos), Jet (Nocchi, Itali), Jexm (Ebara).

Pam kedalaman sedutan yang tinggi. Malah, ia adalah kombinasi dua pam, permukaan penyembur diri dan ejector inkjet. Pam permukaan disambungkan ke Ejector Submersible Luar dengan dua paip. Salah satunya berfungsi untuk membekalkan air, dalam ejector, dan mewujudkan jet sedutan di sana, dan yang kedua - untuk mengangkat air, sebahagian daripadanya kembali ke ejector, dan bahagian itu dihantar ke rangkaian penggunaan. Gabungan pam permukaan dan diturunkan ke telaga (baik) dari ejector inkjet membolehkan anda menaikkan air dari kedalaman sudah sampai 50 m. Satu contoh peranti tersebut adalah siri NGM (Calpeda), Jap (Laut -Land), JDW (Pedrollo) - Semua Itali, Aqua Jet (TCL, United Kingdom).

Malah agak baru-baru ini (beberapa tahun yang lalu), pam kedalaman sedutan yang tinggi sangat popular dengan pembeli. Ia juga dijelaskan, terutamanya harga yang tinggi untuk pam tenggelam yang bersaing (Borehole dan baik). Sekarang keadaan pasaran telah berubah secara radikal. Pam tenggelam telah jatuh banyak (2-3 kali) dan oleh itu kedalaman sedutan permukaan yang tinggi telah kehilangan rayuan mereka. Lagipun, berbanding dengan tenggelam, mereka mempunyai kelemahan tertentu. Pertama, semuanya adalah sangat "penciptaan tender", kerja yang mudah kehilangan kestabilan apabila memasuki ejector udara. Kedua, dengan peningkatan kedalaman sedutan, mereka berkurangan dalam kecekapan (sehingga 25%).

Seperti mana-mana pam permukaan lain, peranti ini memerlukan pencegahan perumahan dari pembekuan. Tetapi pam kedalaman tinggi sedutan adalah satu-satunya yang boleh dipasang di rumah, walaupun telaga berada pada jarak yang baik (sehingga 30-50 m). Sekiranya telaga terlalu jauh, kehilangan tekanan sepanjang panjang saluran paip akan terlalu besar (selepas semua, dalam hal ini tidak ada satu baris saluran paip, tetapi dua). Untuk mengurangkan kehilangan tekanan air di sepanjang panjang saluran paip, adalah perlu untuk menggunakan paip dari plastik mungkin diameter yang lebih tinggi, yang, seterusnya, membawa kepada penghargaan keseluruhan kompleks peranti.

Pam yang baik. Ini adalah pam sentrifugal tenggelam, yang khusus dimaksudkan untuk mengepam air bersih dari telaga, jabatan yang dikesan musim bunga (tangki untuk koleksi air spring), minum tangki air. Peranti mempunyai beberapa ciri teknikal yang membezakannya, katakan, dari saliran tenggelam dan fecal. Pam yang baik dikira pada pam air dengan kandungan zarah pepejal tidak lebih daripada 100-150 g / m3. Biasanya peranti sedemikian dimaksudkan "untuk satu keluarga." Oleh itu petunjuk yang sepadan dengan penggunaan air dan tekanan yang dihasilkan oleh pam. Pam rata-rata saluran pengaliran menyediakan 2-6m3 air sejam dan mencipta tekanan dalam 50-70 m (untuk perbandingan: pam saliran biasanya mempunyai kapasiti 10-20m3 / j, tetapi mungkin untuk mengurangkan hanya 5-10 m. Knight Well Pumps termasuk model siri "Aquarius" ("Djilex", Rusia), Trend (OFT, Itali), Pratika (Nocchi). Sudah tentu, banyak pam tenggelam yang dihasilkan oleh firma lain boleh digunakan serta juga.

Pam yang baik direka untuk operasi jangka panjang dalam keadaan rendaman lengkap dalam air. Air adalah persekitaran yang agak agresif, oleh itu peningkatan keperluan untuk kebolehpercayaan semua elemen struktur peranti. Roda kerja pam dengan baik dilakukan dari plastik tahan haus (siri trend syarikat Itali OFT) atau keluli tahan karat (MXS, Calpeda Series). Roda keluli lebih kuat, plastik dibuat dengan "terapung" (seperti bilah pencukur elektrik) - The Backlash membolehkan mereka "meninggalkan" dari zarah pasir dan meningkatkan kehidupan perkhidmatan.

Ciri penting dari pam sumur juga merupakan operasi yang lancar. Segala macam "Beats" dari korps harus dikecualikan, sebarang getaran menelan air dan menimbulkan sedimen. Pandangan ini dari pam getaran (iaitu, jenis peranti termasuk pelbagai "anak-anak" dan "aliran" domestik, di mana tenaga dihantar ke air semasa pergerakan injap omboh) tidak disyorkan untuk terus menerus bekalan air pengguna. Faktanya ialah dengan penggunaan yang berterusan dari mereka terdapat selongsong cepat hidung lombong. Di bawah pengaruh getaran, "berkumpul semula" dan "pembungkusan" zarah tanah yang lebih padat yang membentuk sedimen bawah dilakukan (kaedah meterai yang sama digunakan, sebagai contoh, apabila meletakkan campuran konkrit). Di samping itu, zarah-zarah halus sedimen bawah dijemput oleh arus air, mencemarkannya dan, jatuh ke dalam paip, menjadi beban tambahan pada sistem penapis rawatan air.

Pemilihan peralatan pam

Parameter teknikal utama mana-mana pam termasuk suapan (penggunaan) dan tekanannya. Mengetahui nilai-nilai ini, anda boleh mula memilih jenama tertentu peranti.

Bagaimana untuk menentukan aliran yang diperlukan dan tekanan pam? Dengan penggunaan, agak mudah, ia sepatutnya sama dengan jumlah perbelanjaan semua secara serentak termasuk titik penunjuk di dalam rumah. Hitung berapa banyak yang paling banyak mata, iaitu, paip air di bilik mandi, tandas, di dapur, jangan lupa untuk melakukannya mandi, bidet, tangki longkang, mesin basuh dan teknik yang memakan air lain. Majukan nombor yang dihasilkan pada pekali 0.8 (secara purata, anda perlu memasukkan mereka semua secara serentak dengan kebarangkalian 0.6e0.8) dan kadar aliran setiap titik adalah nilai ini kira-kira sama dengan 0.6 m3 / h. Hasilnya adalah hasil dan penggunaan yang diperlukan. Amalan menunjukkan bahawa untuk keluarga lima "norma yang selesa" adalah 4-5 titik pengambilan air, masing-masing, pam dengan bekalan 2.4-3m3 / j diperlukan.

Tekanan yang dikehendaki dilipat dari tiga komponen. Pertama sekali, anda perlu tahu berapa banyak meter secara menegak perlu menaikkan air dari outlet pam ke titik tertinggi bekalan air di rumah. Kemudian adalah perlu untuk mengambil kira tekanan kerja dalam paip, sama dengan sekurang-kurangnya 2 bar (yang sepadan dengan 20 meter tekanan) - Tekanan sedemikian diperlukan untuk operasi biasa perkakas rumah. Komponen ketiga tekanan sepanjang keseluruhan saluran paip air, pada bahagian sedutan dan bekalan. Kerugian ini berlaku disebabkan oleh tindakan pasukan geseran, yang berlaku dalam perancangan antara aliran cecair dan dinding paip. Panjang kerugian bergantung kepada kekasaran bahan dari mana paip, kelajuan air, diameter dan panjang saluran paip dibuat. Ia adalah dari magnitud kehilangan tekanan panjang di tapak sedutan, jawapan kepada soalan bergantung kepada sama ada permukaan penyusuan diri atau pam submersible yang digunakan. Seterusnya, adalah perlu untuk menentukan ketinggian sebenar pam di atas cermin air dan kehilangan tekanan (dalam m) di kawasan sedutan, untuk merumuskan dua nilai ini dan membandingkan digit yang dihasilkan dengan nilai pasport Ketinggian sedutan. Jika penunjuk pertama lebih banyak, pam priming diri tidak digunakan.

Marilah kita menerangkannya dengan contoh. Katakan anda mempunyai 50 meter dari rumah, pam biasa terletak di tingkat paras tanah, air - pada kedalaman 3 m, penggunaan anggaran 3m3 / j, paip sepatutnya menggunakan polimer, dengan diameter dalaman 26.2 mm. Anggaran kerugian geseran, mengikut data rujukan, dengan kadar aliran ini dan jenis paip akan menjadi 11 m setiap 100 m Pindine panjang. Menjelang 50 m saluran paip, kerugian ini akan sama dengan 5.5 m. Kami meringkaskan kehilangan panjang dan kedalaman pengangkat air, kami mendapat 8.5 m. Nilai melebihi normatif 7 m sedutan, oleh itu, adalah mustahil untuk Gunakan pam priming diri.

Sekiranya sumur itu terletak pada jarak 20-30 meter dari rumah, dan air di dalamnya adalah kedalaman 2-3 m, penggunaan pam self-priming permukaan agak nyata. Jika telaga berada pada jarak 50 meter dari rumah, di paras air yang sama, penggunaan pam penyusuan diri yang terletak di rumah sudah menjadi masalah (untuk tindak balas akhir, pengiraan yang tepat diperlukan). Pada jarak yang jauh atau kedalaman, ia mungkin mustahil. Dalam kes ini, pemilik terpaksa memilih antara pam baik tenggelam dan pam dengan kedalaman sedutan yang besar. Kami menyebut tentang kekurangan yang terakhir.

Jika anda bernasib baik dengan lokasi telaga di atas tanah, dan juga air di dalamnya tidak terlalu mendalam membeli pam self-priming permukaan dan meletakkannya di suatu tempat di ruangan bawah tanah. Peranti sedemikian dihasilkan oleh hampir semua firma yang mengkhususkan diri dalam pembuatan peralatan mengepam. Anda boleh menyebut Calpepa, Nocchi, Speroni (Itali), Grundfos (Denmark - Jerman), Ebara (Itali - Jepun), Wilo (Jerman), Djilex (Rusia). Kami juga mempunyai kedua-dua pam "berasingan" dan sistem bekalan air automatik yang lengkap - jadi untuk bercakap, stesen pam miniatur. Sebagai tambahan kepada pam itu sendiri, terdapat tangki hidroaccumulatulasi (ia akan dibincangkan di bawah) dan keseluruhan kit automasi yang diperlukan untuk mengawal kerja kompleks dan kawalan ke atas kerja ini. Beli semua komponen pemasangan pangsapuri atau dalam satu set- seperti yang mereka katakan, kes rasa. Penetapan kilang pemasangan menghapuskan kemungkinan pemasangan yang salah. Sisi pepejal, pemasangan ini dilengkapi dengan tangki hidro-terkumpul daripada jumlah kecil (biasanya tidak lebih daripada 24 liter, walaupun, sebagai contoh, dalam pemasangan Jeta dari Hydron Rusia, sebuah tangki digunakan dengan kapasiti 50 L) , dan ia tidak bernilai menjimatkan pada jumlah tangki.

Pembekalan pam dipanggil jumlah cecair yang dipam semula setiap unit masa. Tekanan dipanggil kenaikan spesifik (berkaitan dengan unit jisim) tenaga mekanikal bendalir yang mengalir melalui pam, atau jumlah tenaga yang dilaporkan oleh pam jisim cecair. Terdegran dalam meter lajur air, tekanan menunjukkan ketinggian yang cecair boleh diangkat menggunakan peranti ini:

H = (P2 - P1) / (R g) + (V21 - V22) / 2G + Z. Di sini P1, P2- Tekanan dalam cecair di bahagian sebelum dan selepas pam, PA; V1, V2 Velocity of fluid dalam bahagian yang sama, m / s; R-kepadatan cecair, kg / m3; Z- jarak menegak antara pengukuran tekanan P1 dan P2, M; G-pecutan graviti, m / s2.

Kerugian kuasa dalam paip air polimer dan keluli *

Penggunaan air, m3 / h Paip polimer. Paip air keluli.
Diameter dalaman, mm Diameter nominal, inci
20.4. 26,2. 32.6. 40.8. 1/2. 3/4. satu 1 1/4. 1 1/2.
0,6. 1,8. 0,66. 0.27. 0.085. 9,91. 2.407. 0,784. - -
0.9. empat. 1,14. 0,6. 0.18. 20,11. 4,862. 1,57. 0.416. -
1,2. 6,4. 2,2. 0.9. 0.28. 33.53. 8,035. 2,588. 0,677. 0.346.
1,8. 13. 4.6. 1.9. 0.57. 69,34. 16.5 5,277. 1,379. 0,7.
2,4. 22. 7.5. 3,3. 0.93. - 27,66. 8,82. 2,29. 1,16.
3. 37. sebelas 4.8. 1,4. - 41,4. 13,14. 3,403. 1,719.
3.6. 43. lima belas 6.5. 1.9. - 57.74. 18,28. 4,718. 2,375.
4,2. lima puluh lapan belas tahun lapan 2.5. - 76,49. 24,18. 6,231. 3,132.
4.8. 25. 10.5. 3. - - 30.87. 7.94. 3,998.
5,4. tiga puluh 12. 3.5. - - 38.3. 9,828. 4,927.
Lutut di bawah 90, kelengkapan tutup satu satu 1,1. 1,2. 1,3.
Tees, Semak Injap empat. empat. empat. lima. lima.
* - Nombor-nombor yang menunjukkan kehilangan Pion (dalam M) untuk setiap perancangan 100 m. Kehilangan kuasa di kacang dan pengukuhan, yang dinyatakan melalui panjang yang sama dari paip lurus (dalam m), disenaraikan dalam dua baris terakhir meja

Sepanjang julat model

Menurut tekanan yang dihasilkan, pam air dari semua jenis dibahagikan kepada rendah- (H 20 m), sederhana- (h = 20-60 m) dan tekanan tinggi (H 60 m). Untuk bekalan air pinggir bandar, tekanan sederhana dan tinggi digunakan. Tekanan maksimum yang dibuat oleh pam priming diri dan kemudahan bekalan air berasaskan air ialah 40-50 m. Jadi, tekanan pam maksimum JP5 (GRUNDFOS) adalah 43 m; Model STM 61/8 (Calpeda) adalah 41 m; HWJ 301 Pump (Wilo) - 45 m. Pam yang baik Buat tekanan yang sedikit lebih besar - dalam pemimpin model Idrogo M40 (EBARA) dengan tekanan maksimum 84 m. Jika anda perlu membuat tekanan lebih daripada 70-80 m (Sebagai contoh, jika telaga berada pada jarak yang jauh dari rumah) biasanya menggunakan pam lubang tekanan tinggi. Dengan cara ini, dengan jarak yang jauh ke telaga, pam dengan pelebak luaran berjaya beroperasi.

Memilih pam permukaan, ia perlu memberi perhatian kepada bahan perumahannya. Ia boleh menjadi besi atau keluli tahan karat. Kes besi cast lebih sukar, di samping itu, besi tuang lebih mudah terdedah kepada pemendapan pelbagai pemendakan garam yang terkandung di dalam air. Tetapi kes sedemikian adalah kurang "bising", dan jika pam untuk pam terletak berhampiran dengan bilik tidur, masa ini mesti diambil kira.

Bagi seseorang apabila pam dipilih, saiznya mungkin. Antara tetapan yang paling padat ialah Model MQ (Grundfos) dengan dimensi dimensi 572232 cm. Tetapan ini boleh diletakkan secara harfiah di rak dapur.

Apabila memilih pam tenggelam, adalah perlu untuk memberi tumpuan kepada bahan dari mana pendesak dibuat - dengan kepekatan yang tinggi dalam air zarah yang digantung, lebih baik menggunakan peralatan dengan roda keluli tahan karat. Anda juga boleh memilih pam berdasarkan susun atur enjinnya dan bahagian hidraulik (pendesak, paip sedutan dengan gril penapis). Sekiranya bahagian hidraulik terletak di bawah, enjin disejukkan dengan air yang dipam. Sistem penyejukan seperti (pam "Buran" dari "Djleks" dan MXs dari Calpepa) lebih cekap daripada apabila enjin terletak di bahagian bawah, dan bahagian hidraulik di bahagian atas (Aquarius Pumps dari "Djleks", 10s13blm dari Webtrol, Amerika Syarikat ). Walau bagaimanapun, demi keadilan perlu diperhatikan bahawa kecekapan sistem penyejukan yang ditunjukkan hanya dalam keadaan pergerakan cecair yang terhad, contohnya dalam sumur sempit; Di dalam sumur, perbezaannya tidak begitu ketara. Bahagian pepejal, yang lebih rendah di perumahan terdapat bahagian pengambilan air, semakin besar kemungkinan zarah-zarah yang digantung dari pam di dalam pam memerlukan tamparan bahagian yang didorong oleh air dengan 0.5-5-1 m.

Jumlah kos kit peralatan untuk pam tenggelam biasanya sedikit lebih tinggi daripada untuk pam permukaan sedutan yang mendalam. Pada masa yang sama, aksesori tambahan yang digunakan dalam sistem bekalan air tertentu mempunyai kesan yang signifikan terhadap kos akhir. Kami akan memberi tumpuan kepada mereka.

Aksesori dan pemasangan pam

Butiran yang paling penting dari semua pemasangan pam termasuk tangki hidroaccumulatulasi (hidroaccumulators), injap semak, peranti perlindungan dari "strok kering" dan melompat voltan dalam rangkaian, serta instrumentasi (suis tekanan, tolok tekanan).

Pengiraan nilai komponen teknikal sistem bekalan air menggunakan eurojet baik tenggelam (Umbra Pompe, Itali)

N. Nama Produk Sebilangan Unit. ubah Harga, $. Kos, $.
satu Eurojet Pum. satu PC. 264. 264.
2. Fitting 11/4 "-11/4" PP Brass satu PC. 2,12. 2,12.
3. Semak Valve VRE 32 satu PC. 8.14. 8.14.
empat. Adapter PND RE 401 "P satu PC. 3,36. 3,36.
lima. Penyesuai PND RE 4011/4 »P satu PC. 3,49. 3,49.
6. Galnik Pnd Re 40 2. PC. 5,68. 11.35.
7. PND PND atau 40 pn 12.5 28. M. 2,13. 59,64.
lapan Keluli tahan karat Kabel 4.5mm. dua puluh M. 1,94. 38.80.
sembilan Pemasangan 5-pin R5V satu PC. 3,3. 3,3.
10. MADA 50/6 Tekanan Gauge satu PC. 4,15. 4,15.
sebelas Relay tekanan 2 fcg satu PC. 9.35. 9.35.
12. Hos TF 800 FC dalam logam. Braid zink. satu PC. 10.31. 10.31.
13. Vec 50 v hydroaccumulatulator (varem) satu PC. 76,48. 76,48.
Jumlahnya 494,49.
Nota. Prestasi pam - 3m3 / h, tekanan, 50 m. Kedalaman telaga - 20 m, saluran paip dengan dua giliran, di dalam rumah - dua mata berasaskan air.
Komponen yang paling mahal dalam sistem adalah hidroaccumulator. Ia adalah tangki dengan kapasiti 8 hingga beberapa ratus liter, tugas utama yang mengimbangi untuk melonjak tekanan di rangkaian paip dan mencegah operasi pam dalam mod denyut. Setiap kali, apabila membuka paip air, tekanan dalam jaringan jatuh. Air yang berada di bawah tekanan dalam hidroaccumulator, mula datang dari ke rangkaian dan, dengan itu, mengimbangi penurunan tekanan yang tajam. Pada masa yang sama dengan ini, hidroaccumulator membolehkan untuk tidak menghidupkan pam, paip paip akan terbentuk di rumah yang sama (suis berterusan pada pam untuk pam berbahaya). Pakar mengesyorkan mengehadkan bilangan sambungan: pam tenggelam tidak boleh dimasukkan lebih dari 15-20 kali sejam, dan Surface-20-30. Ini sangat "lupa" untuk menyebut penjual hidroaccumulators 8 liter. Sudah tentu, tidak perlu untuk menginsuranskan semula dan meletakkan kontena seribu (dan mahal) - kecuali anda mengalami gangguan jangka panjang dengan elektrik. Sebagai persembahan amalan, satu penyelesaian yang munasabah untuk keluarga tiga hidroaccumulatulator dengan jumlah kira-kira 50 liter. Tangki Hydroaccumulatulasi dihasilkan oleh Elbi, Varem (Itali), Refleks (Jerman), Sta-Rite (Amerika Syarikat). Kos purata hydroaccumulator 20 liter akan menjadi $ 30-40; HidroAcumulator 50 liter akan dikenakan biaya $ 70-100.

Peranti perlindungan dari "strok kering" (bekerja dengan baik, tanpa air) dan voltan melompat pada rangkaian direka untuk mengautomasikan operasi pam. Pam yang baik dibekalkan dengan unit kawalan jauh automasi, yang dipasang di dalam rumah (untuk operasi yang mudah). Ktakov termasuk peranti idromat (Calpeda), LC (Grundfos), FluidaControl (WILO), Q1EPM, Q1EPT (MWR, Itali). Di antara mereka, mereka berbeza dalam julat nilai-nilai yang ditakrifkan tekanan operasi dalam bekalan air (dari 0.05 hingga 16 bar), masa tindak balas "Run kering" (secara purata, penunjuk ini adalah 8-10 saat ), kemungkinan menyesuaikan parameter terkawal dan, dengan itu, harga ($ 130-300). Ia juga penting dalam jenis enjin yang digunakan dalam pam. Sebagai contoh, model Q1EPM direka untuk fasa tunggal, dan Q1EPT - untuk motor elektrik tiga fasa.

Peranti tambahan yang dilengkapi dengan pam dengan baik termasuk injap semak. Mereka menghalang pengosongan bekalan bekalan air apabila pam dihentikan. Kadang-kadang untuk banyak kebolehpercayaan, bekalan air bekalan dilengkapi sekaligus dengan dua injap cek - satu diletakkan segera selepas pam, dan yang lain berada di pintu masuk ke rumah. Unsur penguncian injap terbalik boleh dibuat dari plastik atau tembaga, dan tembaga dianggap lebih dipercayai. Antara pengeluar injap cek mempunyai banyak syarikat dari Itali: Bugatti, FIV, Rastelli, IVR, APM. Harga untuk injap cek bergantung kepada diameter kerja saluran paip dan terletak untuk produk tembaga dalam julat dari $ 2 (dengan diameter 1/2 '') hingga $ 10 (11/2 '').

Untuk menyambung haba, penyusutan haba atau gandingan pengisian digunakan. Kabel suapan mesti mempunyai 2 lapisan penebat, dan shellnya tidak boleh menjejaskan sifat organoleptik air. Untuk pam permukaan, ada cukup "Eurorese" dengan asas.

Reka bentuk paip tekanan adalah topik yang berasingan, kita pasti akan kembali kepadanya.

Pengiraan kos komponen teknikal sistem bekalan air menggunakan pam sedutan yang mendalam 20 NGM 29 (calpepa) dengan pelebak luaran

N. Nama Produk Sebilangan Unit. ubah Harga, $. Kos, $.
satu Pam 20 NGM 29 dengan Ejector satu PC. 249,46. 249,46.
2. Semak Valve Vice 25 satu PC. 5,17. 5,17.
3. Pemasangan 1 "-1" tembaga PP satu PC. satu satu
empat. Grid injap terbalik satu PC. 1.09. 1.09.
lima. PIPE PND RE 40 PN 12.5 28. M. 2,13. 59,64.
6. PIPE PND RE 32 PN 12.5 28. M. 1,4. 39,20.
7. Galnik Pnd Re 40 2. PC. 5,68. 11.36.
lapan Galnik Pnd Re 32 2. PC. 3,25. 6.50.
sembilan Adapter Re 321 "M (tembaga) satu PC. 3,64. 3,64.
10. Penyesuai re 401 1/4 »m (tembaga) satu PC. 6. 6.
sebelas Adapter Re 321 "P (tembaga) satu PC. 3,76. 3,76.
12. Penyesuai semula 401 "P satu PC. 6. 6.
13. Kit sebatian 1 "- 1", 11/4 "- 11/4" satu PC. 12.93. 12.93.
Jumlahnya 405,75.
Nota. Prestasi pam - 1,2m3 / h, tekanan - 48 m. Kedalaman sedutan - 30 m, saluran paip dengan dua giliran, di dalam rumah - dua titik rawatan air (dua paip air).

Pengiraan kos sistem bekalan air menggunakan stesen pam self-priming automatik permukaan WP 45/43 (Nocchi)

N. Nama Produk Sebilangan Unit. ubah Harga, $. Kos, $.
satu WP 45/43 MC Pumping Station satu PC. 148.5 148.50.
2. PIPE PND RE 32 PN 12.5 lima belas M. 1,4. 21.00.
3. Penyesuai pnd re 321 "p 2. PC. 1,93. 3,86.
empat. Galnik Pnd Re 32 2. PC. 3,25. 6.50.
lima. Semak Valve Vice 25 satu PC. 5,17. 5,17.
6. Grid injap terbalik satu PC. 1.09. 1.09.
Jumlahnya 186,1.
Nota. Kapasiti stesen adalah 2,4 m3 / h, tekanan adalah 45 m. Kedalaman penyerapan adalah 9 m, jumlah tangki hidro-terkumpul - 24 l; Perumahan pam diperbuat daripada besi tuang.

Baca lebih lanjut