Как правильно установить центробежный насос на отопление: Установка циркуляционного насоса своими руками: инструкция, подключение, фото работ

Содержание

Установка циркуляционного насоса: схемы, правила монтажа

В системы отопления с принудительной или естественной циркуляцией ставят циркуляционные насосы. Он нужны для повышения теплоотдачи и для возможности регулировки температуры в помещении. Установка циркуляционного насоса — задача не самая сложная, при наличии минимума навыков справиться можно самостоятельно, своими руками. 

Содержание статьи

Что такое циркуляционный насос и для чего он нужен

Циркуляционный насос это такое устройств, которое изменяет скорость движения жидкой среды без изменения давления. В системах отопления ставится для более эффективного обогрева. В системах с принудительной циркуляцией он — обязательный элемент, в гравитационных — можно ставить, если требуется увеличить тепловую мощность. Установка циркуляционного насоса с несколькими скоростями дает возможность менять количество переносимого тепла в зависимости от температуры на улице, поддерживая таким образом стабильную температуру в помещении.

Циркуляционный насос с мокрым ротором в разрезе

Есть два типа подобных агрегатов — с сухим и мокрым ротором. Устройства с сухим ротором имеют высокий КПД (порядка 80%), но сильно шумят, требуют регулярного обслуживания. Агрегаты с мокрым ротором работают почти бесшумно, при нормальном качестве теплоносителя могут качать воду без отказов более 10 лет. Они имеют меньший КПД (порядка 50%), но их характеристик более чем достаточно для отопления любого частного дома.

Про выбор циркуляционного насоса для систем отопления читайте тут.

Куда ставить

Устанавливать циркуляционный насос рекомендуют после котла, до первого ответвления, а вот на подающем или обратном трубопроводе — все равно. Современные агрегаты делают из материалов, которые нормально переносят температуры до 100-115°C. Мало найдется систем отопления, которые работают с более горячим теплоносителем, потому соображения более «комфортной» температуры несостоятельны, но если вам так спокойнее, ставьте в обратке.

Можно ставить в обратном или прямом трубопроводе после/перед котлом до первого ответвления

Нет разницы и по гидравлике — котлу, да и остальной системе, абсолютно все равно, в подающей или обратной ветке стоит насос. Что имеет значение — это правильность установки, в смысле обвязки, и правильная ориентация ротора в пространстве. Остальное неважно.

По месту установки есть один важный момент. Если в системе отопления две отдельные ветки — на правое и левое крыло дома или на первый и второй этаж — имеет смысл на каждой поставить отдельный агрегат, а не один общий — непосредственно после котла. Причем на этих ветках сохраняется то же правило: сразу после котла, до первого разветвления в этом отопительном контуре. Это даст возможность задавать требуемый тепловой режим в каждой из частей дома независимо от другого а также в двухэтажных домах экономить на отоплении. Как? За счет того, что на втором этаже обычно значительно теплее, чем на первом и там требуется намного меньше тепла.

При наличии двух насосов в ветке, которая идет наверх, скорость движения теплоносителя задается намного меньше, а это позволяет сжигать меньше топлива, причем без ущерба для комфортности проживания.

Обвязка

Есть два типа систем отопления — с принудительной и естественной циркуляцией. Системы с принудительной циркуляцией работать без насоса не могут, с естественной — работают, но в таком режиме имеют более низкую теплоотдачу. Тем не менее, меньшее количество тепла, это все-таки намного лучше, чем его полное отсутствие, потому в местностях, где электричество отключают часто, проектируют систему как гидравлическую (с естественной циркуляцией), а затем в нее врезают насос. Это дает высокую эффективность и надежность отопления. Понятное дело, что установка циркуляционного насоса в этих системах имеет отличия.

Все системы отопления с теплым полом принудительные — без насоса через такие большие контура теплоноситель не пройдет

Принудительная циркуляция

Так как система отопления с принудительной циркуляцией без насоса неработоспособна, его устанавливают прямо в разрыв подающей или обратной трубы (по вашему выбору).

Большинство проблем с циркуляционным насосом возникают из-за наличия в теплоносителе механических примесей (песка, других абразивных частиц). Они способны заклинить крыльчатку и остановить мотор. Потому перед агрегатом обязательно ставят сетчатый фильтр-грязевик.

Установка циркуляционного насоса в систему с принудительной циркуляцией

Также желательно с двух сторон установка шаровых кранов. Они дадут возможность заменить или отремонтировать устройство без слива теплоносителя из системы. Перекрываете краны, снимаете агрегат. Сливается только та часть воды, которая была непосредственно в этом куске системы.

Естественная циркуляция

Обвязка циркуляционного насоса в гравитационных системах имеет одно существенное отличие — необходим байпас. Это перемычка, которая делает систему работоспособной при неработающем насосе. На байпасе ставят один шаровый отсечной кран, который закрыт, все время, пока работает перекачка. В таком режиме система работает как принудительная.

Схема установки циркуляционного насоса в системе с естественной циркуляцией

Когда пропадает электричество или агрегат выходит из строя, кран на перемычке открывают, кран, ведущий на насос, перекрывают, система работает как гравитационная.

Особенности монтажа

Есть один важный момент, без которого установка циркуляционного насоса будет требовать переделки: требуется разворачивать ротор так, чтобы он был направлен горизонтально. Второй момент — направление потока. На корпусе есть стрелка, указывающая в какую сторону должен течь теплоноситель. Вот так и разворачивайте агрегат, чтобы направление движения теплоносителя было «по стрелке».

Сам насос может быть установлен как горизонтально, так и вертикально, только при подборе модели смотрите, чтобы он мог работать в обоих положениях. И еще один момент: при вертикальном расположении мощность (создаваемый напор) падает примерно на 30%. Это надо учитывать при выборе модели.

Подключение к электропитанию

Работают циркуляционные насосы от сети 220 в. Подключение — стандартное, желательна отдельная линия электропитания с автоматом защиты. Для подключение требуются три провода — фаза, ноль и заземление.

Схема электрического подключения циркуляционного насоса

Само подключение к сети можно организовать при помощи трехконтактных розетки и вилки. Такой способ подключения используется, если насос идет с подключенным питающим проводом. Также можно подключить через клеммную колодку или напрямую кабелем к клеммам.

Клеммы располагаются под пластиковой крышкой. Ее снимаем, открутив несколько болтов, находим три разъема. Они обычно подписаны (нанесены пиктограммы N — нулевой провод, L — фаза, а «земля» имеет интернациональное обозначение), ошибиться трудно.

Куда подключать кабель электропитания

Так как от работоспособности циркуляционного насоса зависит вся система, имеет смысл сделать резервированное питание — поставить стабилизатор с подключенными аккумуляторами.

При такой системе электропитания все будет работать и несколько суток, так как сам насос и автоматика котла «тянут» электричества по максимуму 250-300 Вт. Но при организации надо все просчитать и подобрать емкость аккумуляторов. Недостаток такой системы — необходимость следить за тем, чтобы аккумуляторы не разряжались.

Как подключить циркуляционник к электричеству через стабилизатор

Установка циркуляционного насоса в системе отопления пошагово

Чтобы оборудовать магистраль с естественным или принудительным движением теплоносителя потребуется установка циркуляционного насоса, ведь без него рассчитывать на равномерный прогрев радиаторов нельзя. Задача хотя и не самая сложная, но некоторые нюансы следует учесть еще задолго до произведения манипуляций. Сначала хочу разобрать для чего нужно такое оборудование, после чего подробно опишу установку в разных схемах подключения.

Интересующимся людям пригодится информация, касающаяся монтажа агрегата, ее приведу пошагово. Не менее важно правильно установить циркуляционный насос в систему отопления и подключить к сети, чтобы обеспечить максимальную безопасность всех проживающих в доме. В конце статьи будут не только советы экспертов, по поводу рекомендуемой скорости работы, но и список лучших производителей продукции.

СодержаниеПоказать

Для чего нужен насос в системе отопления

Благодаря устройству можно организовать передвижение теплоносителя в системе без изменения давления. Правильно установленное приспособление способно помочь каждому хозяину улучшить эффективность обогрева помещений, благодаря быстрому передвижению жидкой среды радиаторы будут равномерно отдавать тепло.

В гравитационных магистралях элемент способен повысить тепловую мощность приборов, а принудительные варианты исполнения без него работать не смогут.

Оборудование с сухим ротором может похвастаться высокими показателями КПД в 80%, но потребуется организация регулярного технического обслуживания. Модели с мокрым ротором функционируют бесшумно, а срок службы достигает 10 лет безотказной работы. Но КПД не будет настолько хорошим, его показатели колеблются в пределах 50-60%.

Схемы установки в системах различных типов

Поскольку система с принудительным движением теплоносителя неспособна функционировать без дополнительного оборудования к его монтажу в такой схеме установки циркуляционного насоса, нужно отнестись с особой внимательностью, чтобы зимой не возникли проблемы, которые приведут к остыванию приборов отопления.

Элемент устанавливается в разрыв трубы на подачу или обратку. Без сетчатого фильтра-грязевика не обойтись, его монтируют перед агрегатом, во время периодической чистки можно заметить обильные скопления таких неприятных элементов как:

  1. Песок.
  2. Абразивные частицы.
  3. Коррозия.
  4. Металлическая стружка.

Если не использовать фильтр от грязи, то со временем мотор может заклинить, произойдет замыкание и обмотка обязательно сгорит, что приведет центробежный насос в негодность. Приспособление с двух сторон оснащают шаровыми кранами, чтобы в случае поломки или диагностики не пришлось сливать всю систему.

Если магистраль предполагает естественное передвижение теплоносителя, то установку циркуляционного насоса на отопление необходимо выполнить по-другому. Без байпаса в подобной ситуации не обойтись, он нужен, чтобы обеспечить качественное функционирование отопления, как с насосом, так и без агрегата.

На этом элементе конструкции зачастую достаточно одного крана, благодаря ему установленный байпас можно отсечь и магистраль будет работать в принудительном режиме за счет оборудования. Фильтр-грязевик монтируется в обязательном порядке, так же как и шаровые краны для беспроблемного извлечения в случае поломки.

Куда монтировать циркуляционный насос для отопления: на подачу или на обратку

Мнения по поводу места установки у разных мастеров отличаются, хотя ответ на этот вопрос остается за хозяином постройки, я хочу дать совет лично от себя. Лучше оснащать обратную магистраль системы отопления циркуляционным насосом, приведу доводы списком:

  1. Решая, как правильно подключить устройство новички забывают, что на подаче агрегату будет намного тяжелее работать, это обусловлено меньшим наличием воды.
  2. В обратной магистрали давление будет выше, это доказано многими проверками, хотя перепады не большие и насос с ними справляется.
  3. При обдумывании вопроса, как установить циркуляционный насос на отопление с помощью подачи нужно знать, что оборудование быстрее выйдет из строя, всему виной высокие температуры, влиянию которых будет поддаваться прибор. Насос на обратке заметно меньше греется, что можно назвать благоприятной средой для большинства мелких деталей.

Решать, где устанавливать циркуляционный насоса в системе хозяин должен самостоятельно, приведенные советы помогут тщательно разобраться в ситуации и избежать фатальных ошибок во время эксплуатации.

Установка циркуляционного насоса в систему отопления пошагово

Прежде чем приступать к реализации задуманного, потребуется подготовить инструмент, набор ключей не всегда сможет удовлетворить потребности мастера. Опытные специалисты отдают предпочтение разводному и газовому ключам, с ними работать намного комфортнее. Для уплотнения резьбы также понадобится пакля изо льна, ФУМ ленту для этих целей редко используют, и специальная паста.

Следующий шаг оснащения двухконтурного газового котла очень важен, перед капитальной сборкой лучше скрутить конструкцию на сухую, чтобы удостовериться в качестве составляющих и их наличии. На этом этапе проверяется расположение ротора, нужно добиться горизонтального положения, в противном случае проблем в работе не избежать.

На корпусе есть направляющая стрелка, на этот элемент нужно постоянно обращать внимание, теплоноситель должен течь по ней. Устройство можно установить и обвязать вертикально или горизонтально, но при выборе продукции стоит взглянуть в технический паспорт и удостовериться, что агрегат способен поддерживать два направления.

При монтаже вертикального типа необходимо учесть один нюанс, мощность напора упадет на 30%, при покупке определенной модели это требование учитывается.

Как подключить циркуляционный насос к электричеству

Для реализации установки потребуется сеть в 220В, лучше выделить отдельную линию, чтобы избежать возможных перегрузок кабеля. Провод для дополнительного приспособления при установке газовых котлов подбирается подходящего сечения, в нем должны присутствовать:

  1. Фаза.
  2. Ноль.
  3. Заземление.

Кабель зачастую прокладывается напрямую к клеммам, существует также подключение, которое предполагает использование трехконтактной розетки и вилки. Для организации максимальной безопасности можно произвести подключение циркуляционного насоса к электросети через клеммную коробку.

Поскольку от устройства в магистрали с принудительным движением теплоносителя зависит многое, то большинство хозяев продумывает резервное питание, стабилизатор и аккумуляторы способны помочь в реализации задуманного.

На какой скорости должен работать насос в системе отопления

Чтобы даже самый дальний радиатор хорошо прогревался, оборудование должно работать с правильной скоростью, в большинстве моделей предусмотрено от 3 до 7 режимов.

С помощью переключения можно достичь оптимального напора в магистрали и быть уверенным в продуктивности отопительной системы. Оптимальная скорость оборудования подгоняется по такому принципу:

  1. Для реализации потребуется пирометр.
  2. Отопление запускается и достигается максимально продуктивный рабочий режим.
  3. Производится замер температуры на входе и выходе труб с установленного напольного газового котла.
  4. Вычисляют разницу, если она превысила 20%, то скорость добавляют, а повторные измерения необходимо сделать через 30 минут.
  5. Если разница составила меньше 10%, это будет свидетельствовать о необходимости снизить скорость.

Оптимальным показателем, по мнению экспертов, будет 15% разницы между подающей трубой и обратной магистралью.

Лучшие производители насосного оборудования для газовых напольных котлов

Прежде чем браться за установку циркуляционного насоса, многие хозяева всерьез задумываются о выборе продукции, ведь по-настоящему качественная вещь прослужит долго, чего не скажешь об откровенном браке. Из самых проверенных производителей стоит выделить «Grundfos», «Вихрь» и Джилекс «Циркуль».

Если нужна бесшумная модель, то нужно присмотреться к фирме Wilo, а энергосберегающим оборудованием для напольного парапетного котла можно назвать продукцию компании «UNIPUMP».

Циркуляционные насосы для отопления: доступные цены, отзывы

   Циркуляционный насос для отопления и автономного горячего водоснабжения предназначен для принудительной циркуляции и рециркуляции жидкого теплоносителя в замкнутых системах закрытого типа. Технические характеристики водяных помп различаются производительностью, диаметром подсоединения, напряжением питающей сети и потребляемой мощностью. Поэтому, чтобы правильно выбрать циркуляционный насос для отопления, цена которого зависит от типа ротора, модификации и производителя, необходимо обращаться в специализированные магазины климатической техники.

   Помпы циркуляционного типа обладают следующими отличительными особенностями и преимуществами:

  • Минимальное потребление электрической энергии;
  • Небольшие тепловые потери и отсутствие воздушных пробок;
  • Малошумность при эксплуатации;
  • Простота исполнения и установки;
  • Фирменная гарантия на эффективность и безопасность работы.

   На рынке теплотехнических приборов представлены циркуляционные насосы для систем отопления и автономного горячего водоснабжения двух типов:

  • С мокрым ротором, когда крыльчатка непосредственно взаимодействует с горячей водой или другим видом теплоносителя;
  • С сухим ротором, когда крыльчатка не соприкасается с теплоносителем.

   Агрегаты с мокрым ротором рекомендуется устанавливать в частных домах, где система отопления и горячего водоснабжения имеет небольшой объём теплоносителя. Устройства с сухим ротором, имеющие КПД 70% применяются в крупных системах горячего водоснабжения и отопления.

   Выпускаемые бытовые циркуляционные насосы для систем отопления и автономного горячего водоснабжения рассчитаны на работу от однофазной или трёхфазной электрической сети.

   В нашем специализированном магазине МирКли представлен широкий спектр высокопроизводительного оборудованияразличных модификаций для отопления и горячего водоснабжения от известных производителей Aquatic, Speroni, Беламос, Джилекс и других. Квалифицированные специалисты подберут нужную модель насоса для вашей системы горячего водоснабжения и отопления, а также организуют оперативную доставку заказа!

Насос на подачу или обратку. Куда лучше его поставить?

На сегодняшний день в интернете много информации о циркуляционных насосах и их установке. И все-таки этот вопрос актуальный, потому что в силу свой специальности многим пользователям трудно понять и разобраться в данной системе. В статье разберемся, где лучше ставить насос – на подаче или на обратке.

Где обычно рекомендуют устанавливать насос?

Часто в интернете можно встретить информацию о том, что насос лучше ставить на обратку и конечно, этому есть определенные объяснения:

  • Если поставить насос на подаче, то насос быстрее выйдет из строя, потому что тут температура выше, а если поставить на обратке, то агрегат прослужит много лет;
  • На подаче плотность воды меньше и ее трудно качать;
  • Давление в обратке выше, а соответственно насосу работать легче.

Но все выше приведенные доводы считаются не совсем правильными и мы разберемся почему.

  • Во-первых, допустимая температура для насосов является +110 — +115 градусов, но в отопительной системе, обычно температура достигает 80 о и в редких случаях 90о. Поэтому здесь никак не влияет момент куда установить насос на обратку или на подачу.
  • Плотность воды также не влияет, потому что разница между этим параметром при температуре 50о и 80о настолько мала, что она никак не скажется на работе агрегата.
  • Разница давлений, между значением в теплоносители и магистрали также очень маленькая, что и не имеет смысла ее высчитывать.

Исходя отсюда делаем единственный вывод, что устанавливать циркуляционные насосы можно как на подаче, так и на обратке. И где он будет установлен никак не отразиться на его работе и долговечности.  Главным условием, которое должно соблюдаться при установке котла — это удобство обслуживания.

Как правильно должен быть установлен насос?

При установке насоса главное все сделать правильно. Важно чтобы ротор стоял горизонтально. На сегодняшний день современные насосы выпускаются с мокрым ротором, через который омываются поверхности, которые трутся. Клемная коробка, которая установлена на роторе должна располагаться сверху или сбоку. Не допустимо ее располагать снизу потому что не удобно будет ее обслуживать, и в случае прорыва может затопить. Как уже выяснили ранее, то совершенно не важно на подаче или обратке будет стоять насос. Важно совсем другое, а именно насос должен располагаться между котлом и радиаторами. Он может быть перед радиаторами или после них, причем потоки будут совершенно одинаковыми. Ни в коем случае нельзя ставить насос по средине системы, потому что будет образовываться потоки пониженного давления.

Это все  общая информация, но что делать если у Вас твердотопливный котел.

Где ставить насос при твердотопливном котле?

Если такой агрегат перегревается, то потушить его мгновенно нельзя, так как заставить гореть дрова быстрее не возможно. Если насос в данной системе смонтирован на подаче, то при закипании котла образуется пар, который попадает в насос с крыльчаткой и происходит следующее:

  • Насос не предназначен для перекачки газов, поэтому аппарат перестает работать, скорость течения падает.
  • В бак котла начинает поступать мало охлажденной жидкости, поэтому возникает перегрев, количество пара стремительно растет.
  • Когда большое количество пара попадает в крыльчатку, то движение в системе останавливается. Данная ситуация аварийная, срабатывает предохранительный клапан, который выбрасывает пар прямо в помещение.
  • Если же дрова в этом случае не потушить, то возможно, что клапан не сможет справиться с давлением и произойдет взрыв.

Если насос установлен на обратке, то:

  • Он не при какой сложившейся ситуации не встретит пар;
  • И даже если пар попадает в систему, то он проталкивается в радиатор, где превращается снова в жидкость.

Причем разница возможного взрыва в обоих случаях составляет 25 минут, этого времени вполне достаточно, чтобы подойти к котлу, потушить там дрова и не допустить взрыва.

Поэтому в котлах твердотопливных, особенно в которых мало автоматики или вообще отсутствует, нужна ставить насос на обратку. Причем правильно, чтобы было установлено в следующей последовательности: кран —  грязевик — насос —  кран. Если система гибридная, она вполне может работать самотеком, но когда так не справляется устанавливают насос. В этой разветвляющей системе важно установить кран. Но самой распространенной ошибкой, которую допускают все — это установка обратного клапана. Устанавливать его ни в коем случае нельзя, потому что он спровоцирует остановку самотека. Кран можно открывать, когда система работает самотеком и закрывать, когда включается насос.

Очень важно отнести к системе отопления с особой внимательностью, ведь от этого зависит не только тепло в доме, но его безопасность. Поэтому при самостоятельной установке обязательно следовать инструкции без каких — либо отклонений. Ну, а если сомневаетесь в своих возможностях, то лучше обратиться к профессионалам, которые выполнят все правильно и грамотно.

Читайте так же:
Автор: Андрей Елфимов
http://eurosantehnik.ru

Автор проекта eurosantehnik.ru Автор youtube-канала: Технотерм

Циркуляционные насосы. Циркуляционные насосы для отопления

Циркулярный насос для системы отопления — оборудование необходимое для большинства домов больших размеров, площадь которых более 100 кв. м. Необходимость его приобретения возникает в тех случаях, когда велико гидравлическое сопротивление системы отопления, в результате чего не осуществляется равномерная доставка тепла к радиаторам, вследствие, чего, в жилище не поддерживается нужный температурный режим. С успехом циркуляционный насос используется и в ряде других случаев, к примеру, с его помощью можно выбрать удобное место для расположения котла, регулировать скорость нагрева помещения или же в целях экономии прокладывать трубы меньшего диаметра. Подбор циркуляционного насоса для системы отопления задача весьма серьезная, подходить к ней нужно ответственно. Перед установкой нового оборудования необходимо ознакомиться с главными техническими характеристиками оборудования, а таковыми являются напор и производительность. Исходя из логики, для дома большей площадью соответственно нужен и насос большей производительности. Производительность измеряется в литрах (кубометрах) в час. Таким образом, объем воды прогоняемый насосом за час должен быть равен трем объемам системы отопления. Исходя из вопросов целесообразности, лучше покупать насос с большим запасом производительности, который составит где-то порядка 10-20%.

Оборудование не будет загружено в полную мощь, следовательно, и прослужит дольше. Это также станет своеобразной страховкой на случай перебоев с теплом в зимнюю стужу. Напор – еще одна немаловажная характеристика насоса. Ведь именно под напором вода должна преодолеть многочисленные изгибы отопительной системы, поступать во все отдаленные участки отапливаемого помещения, подняться на определенную высоту. Расчетная производительность при этом должна сохраняться. Применение циркуляционных насосов достаточно широко. Они с успехом используются как для традиционных отопительных систем, так и для устройства популярных сегодня полов с подогревом, здесь конечно требуется насос большей мощности. Как подобрать циркуляционный насос для отопления, чтобы не доставлял он хозяину дома лишних хлопот. Основные технические параметры определены. Остается побеспокоиться о деталях не столь существенных, но все же важных при эксплуатации насоса.

Первое на что нужно обратить внимание при покупке оборудования это тип самого теплоносителя. Будет ли это вода или антифриз. Следует так же поинтересоваться уровнем шума производимого при работе насоса. В циркуляционных насосах, разработанных по современной технологии – технологии «мокрого ротора» — он равен практически нулю. Достигается это путем смазки ходовых частей протекающей жидкостью. Планируя установить циркуляционный насос, многие домовладельцы, вполне резонно опасаются поступления больших счетов на оплату за электроэнергию, ведь в зимний период насос работает практически без перерывов. Поэтому при выборе оборудования необходимо обращать на величину его энергопотребления. Впрочем, и здесь прогресс не стоит на месте, в частности, на сегодняшний день существуют современные модели циркуляционных насосов, которые потребляют энергии даже меньше чем привычная всем лампочка. Проблему энергосбережения можно к тому же решить, используя автоматическое регулирование отопительной системы. Как, к примеру, это делается в системах, столь популярного сегодня «умного дома», где насос автоматически отключается, если температура теплоносителя достигает определенного уровня, и включается, когда температура становится ниже положенного. Постоянный контроль над температурой воды осуществляет специальный датчик, установленный на «обратке». Все вышеперечисленные параметры следует учитывать, приобретая насос, и тогда он исправно прослужит не один год, к тому же срок эксплуатации циркуляционного насоса достигает 10 лет. А в доме всегда, даже в самые лютые зимние морозы будет тепло и уютно.

Циркуляционные насосы — один из базовых частей конструкции отопления, горячего водоснабжения и кондиционирования воздуха. Электронасос снабжает сомкнутую структуру постоянным движением, что обеспечивает постоянную выработку тепла в конструкции отопления. Необходимо отметить, что благодаря электронасосу температура остается неизменной всё время его использования. Необходимо отметить, что электронасосы достаточно просты в эксплуатации, надежны, они не занимают много пространства и достаточно экономичны.

Циркуляционные насосы в основном применяются в системах горячего водоснабжения, отопления, охлаждения, в системах кондиционирования воздуха и ярким примером послужат современные теплые полы.

В большинстве случаев, не крупные электронасосы фиксируют в трубопровод. Для снабжения теплом частные дома обычно используют такую разновидность электронасосов, как насос с «мокрым ротором». Они являются достаточно надежными и практически не издают шумов, все благодаря жидкости, которая находится в самом насосе и гарантирует своевременное охлаждение и смазку насоса.

В современных частных домах размер площади, которых превышает 100 кв.м. в основном используют открытые системы отопления. Работа такой системы следующая: при нагревании теплоноситель поднимается и далее направляется по кругу по системе, таким образом, воздух нагревается и становится тепло. В больших домах основной задачей электронасоса является обеспечение всех радиаторов горячим потоком, это происходит благодаря постоянному и достаточно быстрому кругообороту горячей жидкости в системе отопления. Следует отметить, что только профессионал может сделать верный выбор циркуляционного насоса, принимая во внимание, какая отопительная система установлена в вашем доме. В специализированном магазине вам наверняка предложат автоматический насос. Сущность такого насоса состоит в выборе необходимого режима отопления автоматически, как и обычный насос, его эксплуатация надежна, не потребляет большое количество энергии и не создает шума. На сегодняшний день спрос у покупателей на автоматические циркуляционные насосы заметно возрос. Долговечность циркуляционных насосов зависит от качества его изготовления, в целом срок его эксплуатации не менее 10 лет. Для того, чтобы быть уверенным в долголетии насоса достаточно следовать некоторым правилам, а именно: правильно выбрать и установить насос, для использования циркуляционного насоса необходимо использовать специальную волу в системе отопления, не допускать «завоздушивания» системы.

принцип работы, виды и преимущества использования

Насос циркуляционный для отопления

Решая задачи отопления дома, необходимо брать во внимание количество квадратных метров. Если площадь помещения исчисляется их сотнями, а не единицами, если здание имеет несколько этажей, то система естественной циркуляции теплоносителя не справится с задачами отопления. Давление в таких системах, как правило, не превышает 0,6 мПа, поэтому нужно будет обязательно ставить насосы для отопления.

Они позволят увеличить эффективность описываемых процессов. Лучше всего для этих целей подойдут циркуляционные приборы — только они способны принудить циркуляцию воды и обеспечить ожидаемый результат.

Циркуляционные насосы — принцип работы

По своему устройству насос циркуляционный похож на дренажную установку: корпус выполнен из нержавеющих металлов, имеет керамический ротор и вал, оснащенный лопастным колесом.

Ротор приводит в действие электродвигатель. Такая система забирает воду с одной стороны и нагнетает в трубопровод с другой. Центробежная сила помогает воде двигаться по системе. Насос позволяет преодолеть сопротивление, которое неизменно возникает на отдельных участках отопительного трубопровода.

Циркуляционные устройства разделяют на два типа:

Циркуляционные насосы «сухого» типа

Устройство для бытовых систем отопления

В первом типе ротор не контактирует с водой, которую перекачивает насос. Вся его «рабочая» поверхность отделена от электродвигателя специальными защитными кольцами. Они хорошо отполированы и тщательно подогнаны друг к другу.

Сухие циркуляционные насосы более эффективны, зато при работе создают очень сильный шум. Поэтому чаще всего их устанавливают только в отдельном, хорошо изолированном помещении.

Выбирая описываемую модель, необходимо учитывать тот факт, что при работе такой агрегат создает воздушные завихрения. Поднятые вверх частицы пыли способны легко попасть внутрь и повредить уплотнительные кольца, нарушить их герметичность. Тогда вся система выйдет из строя. Поэтому производители позаботились о защите — между кольцами все время присутствует тончайший слой водяной пленки. Она играет роль смазки, предотвращающей разрушение колец уплотнителя.

По отдельным элементам конструкции сухие циркуляционные насосы можно тоже разделить на три вида:

  1. Консольные.
  2. Вертикальные.
  3. Блочные.

У консольных циркуляционных устройств всасывающий патрубок располагается на внешней стороне улитки, а нагнетательный — на корпусе в радиально противоположной стороне.

У вертикальных агрегатов патрубки расположены по одной оси. Они так называются, потому что электродвигатель располагается не в горизонтальном положении, как в первом случае, а в вертикальном. Насосы такого типа устанавливаются в том случае, если есть необходимость перекачивать большой объем воды.

Циркуляционные насосы «мокрого» типа

Насос с мокрым ротором

Данный тип насосов отличается от других моделей тем, что в них ротор с рабочим колесом находятся в той жидкости, которую агрегат перекачивает. При этом часть, где располагается электродвигатель, надежна загермитизирована металлическим стаканом, разделяющим ротор и стартер.

Такое устройство лучше всего подходит для небольших отопительных систем. Оно производит меньше шума, не требует дополнительного технического обслуживания, его гораздо проще ремонтировать и при необходимости корректировать параметры настройки.

Единственный недостаток — низкий КПД. Это объясняется тем, что не удается обеспечить герметизацию гильзы, которая разделяет статор и теплоноситель. Именно поэтому при монтаже отопительной системы частного дома используют циркуляционные насосы отопления grandfos с мокрым ротором и защищенным статором.

Модели последнего поколения оснащены «умной» автоматикой. Она позволяет переключать уровень обмоток и увеличивать производительность агрегата. Чаще всего подобные модели выбирают для стабильного или незначительно меняющегося расхода воды. Ступенчатая регулировка помогает выбирать оптимальные режимы работы, а значит, экономит расход электроэнергии, обеспечивающей работу насосного оборудования.

Как правильно установить циркуляционный насос?

Установка насоса

Чтобы циркуляция в системе отопления не была нарушена, необходимо выбрать правильное место расположения насоса. Нужно найти, где в зоне всасывания воды гидравлическое давление будет всегда избыточным. Существует несколько способов, позволяющих искусственно имитировать это условие.

Первый способ — поднять расширительный бак на 80 см от самой высокой точки трубопровода. Осуществить это можно лишь при наличии хорошей высоты помещения. Целесообразно установить расширительный бак на чердак, но тогда его придется дополнительно утеплять на зиму.

Второй способ — перенести трубку от расширительного бака с падающего стояка и врезать ее в обратку — туда, где рядом стоит всасывающий патрубок циркуляционного насоса. В результате такой перестановки создаются идеальные условия для принудительной циркуляции.

Третий способ — врезать циркуляционный насос в подающий трубопровод, прямо за точкой ввода воды расширительного бака. Но это можно сделать лишь в том случае, когда модель оборудования способна выдержать самую высокую температуру теплоносителя.

И последнее. Важно правильно рассчитать мощность мотора. Если в систему отопления будет врезан мотор большей мощности, чем необходимо, трубы постоянно будут шуметь. Поэтому нужно перед установкой знать, какое количество воды проходит через котел за минуту, учесть диаметр существующих труб и скорость движения воды. Для этого существуют универсальные формулы, позволяющие облегчить выбор насоса.

Насос для теплого пола – какой выбрать, как установить

Чтобы обеспечить работу смесительного узла, который понижает температуру теплоносителя для теплого пола, необходим дополнительный циркуляционный насос. Которым в основном и обеспечивается движение теплоносителя по контурам (петлям) отопительного трубопровода.

В том случае, когда температура теплоносителя формируется не смесительным узлом, а как-то иначе (РТЛ-регулировка, котлом, солнечным коллектором, внешним смесителем), то насос в контуре теплого пола скорее всего не понадобиться, достаточно будет и общего в отопительной системе.

Но чаще всего теплые полы создаются со своим нососно-смесительным узлом.

Какой насос подойдет

В смесительном узле теплых полов применяется обычный циркуляционный насос, который пригоден и для радиаторной системы отопления.

Эти агрегаты отличаются малой мощностью, небольшим напором и небольшим расходом жидкости. Соответственно и потребляемая мощность незначительна (40 – 150 Вт), шум при работе почти отсутствует.

Все циркуляционные насосы для бытовой отопительной системы (в т.ч. и для теплых полов) обозначаются парой цифр, например, — 25/40.

Где первая 25 — диаметр резьбы подключения в мм (иначе — 1 дюйм). Дюймовое подключение — наиболее ходовое в быту для главных магистралей, такой же диаметр резьбы, например, у коллекторов для теплого пола….

Вторая цифра означает напор в дм. т.е. 40 — 4 метра водяного столба, или 0,4 атм.

Маркировка 25/60 означает уже более мощную модель – дающий напор в 6 метров.

Напор и мощность

Требуемые характеристики насоса и его марка должны быть определены в проекте на теплый пол исходя из теплопотерь, площади, количества контуров, марки труб, диаметра труб, длины петель, разницы температур…

Но приобретение проекта, или даже проведение простых расчетов, для многих не желательные затраты времени, денег и сил.

Многие желают знать «здесь и сейчас немедленно», — какой насос выбрать для теплого пола.

Но вопрос не сложный, — предстоит выбрать всего лишь между 25/40 и 25/60 (для больших площадей лучше поставить два и более «маленьких» насосно-смесительных узлов), — других подходящих вариантов просто трудно найти.

Если брать радиаторную систему, то в силу ее простоты выбор насоса упрощается. До площади дома до 160 м кв. потянет и 25/40. В пределах 160 — 250 – м кв., – 25/60 и т.д.

«Детская болезнь домашних монтажников» — установить циркуляционные насос «с запасом на всякий случай». Там, где достаточно 20, ставят 80, — получают очень существенный перерасход электроэнергии, шум в радиаторах и трубах…

С выбором насоса для теплого пола дело обстоит почти также просто. Хоть здесь больше разнообразия в исходных данных – длина контуров может меняться существенно от 20м до 140м, запросы по разности температур подачи и обратки могут быть разными, больше влияет утепленность самого пола и др.

Для минимализации разности температур между подачей и обраткой требует установить более производительный насос.

Какой должен быть расход и напор

Руководствуясь опытом создания теплых полов можно сказать, что производительность насоса для достаточного обогрева «среднеутепленного здания» в климате средней полосы должна быть примерно следующей.

Т.е. – для площади в 100 м кв. частного дома в средней полосе потребуется насос с производительностью от 1,5 м куб. в час.

Например, используется 7 контуров отопления, если расход делится примерно поровну, тогда он составляет немногим более 0,2 м куб в час в каждом контуре.

В табличке приведены примерные данные по падению напора в контурах теплого пола с использованием трубы 16 мм.

Вероятно, положены петли с длиной 70 – 80 м. Расход в каждом контуре около 3 литров в минуту (0,18 куб/час), соответственно максимальный напор согласно таблицы — около 2 м в. ст.

Следовательно, для 100м кв. этой «среднеохлаждаемой» площади нам нужен насос, который бы давал расход в 1,5 м куб при напоре в 2 метра водяного столба.

Подбор по характеристикам

Рассмотрим графики характеристик циркуляционых насосов Грундфос (Grundfos) под названием Солар.

Видим, что «самый младший» насос 25/40 способен выдать расход 1,7 м куб./час при напоре в 2 метра. Это он сделает на второй скорости, потребляя 50 Вт час.

Выбираем насос 25/40 для теплого пола до 100 м кв. (7 контуров по 12 — 13 м кв.) Свыше 120 м кв. – соответственно 25/50 до площади 160 м кв.

По примерным прикидкам, мы выбрали подходящий насос для теплого пола.
А что скажет производитель? Вот официальная таблица рекомендаций от Grundfos.

Варианты выбора, современные насосы

При использовании современных моделей ALPHA, важно учитывать, что режимы «пропорциональное давление» и «AUTOADAPT» просто не подходят к теплому полу, — устанавливайте подходящий режим.

Если теплопотерь больше или дом (теплый пол) плохо утеплен, соответственно значение площади теплого пола, при которой нужно переходить с одного насоса на другой, смещается в меньшую сторону… Ключевую роль в этом играет степень утепленности самого теплого пола.
Как утеплить теплый пол правильно
Но более точные значения можно получить только теплотехническим расчетом и расчетом теплого пола…. которые многие считают просто излишними…

Особенность конструкции насоса и установки

Циркуляционные насосы должны устанавливаться так, чтобы ось ротора находилась в горизонтальном положении. Неважно какая буде подводка труб к насосу — горизонтальная, вертикальная, под углом — ротор должен быть горизонтальным.

В насосе может быть отверстие, закрытое пробкой — для выпуска воздуха.

Из типичных поломок циркуляционных насосов можно выделить засорение отложениями. За теплый сезон, когда насос стоит, из воды выпадают соли, ими могут быть прихвачен вал ротора. Из-за небольшой мощности насос в таком состоянии может не запуститься.

Не включается циркуляционный насос, — что делать?
Остается только закрыть подводящие краны, открыть пробку и провернуть крыльчатку, после чего насос, как правило, работает.

Как правильно установить насос теплого пола

Насос устанавливается между трехходовым клапаном и коллектором теплого пола. Только в этом случае будет работать вся система теплого пола.
Смесительный узел для теплого пола – конструкция

Если установить насос между подключением к радиаторной сети и трехходовым клапаном, то смесительный узел окажется не функциональным, теплый пол работать не будет.

Насос крепится за фланцы с помощью накидных гаек, которые обычно идут в комплекте. Установка насоса обычно проблем не вызывает, если подводка выполнена правильно, с выдержкой нужных расстояний.

Схемы монтажа

Обратите внимание на маркировку насоса и его закрепление в фирменном оборудовании для теплого пола для небольшого дома.

В системе обогреваемых полов краны устанавливаются на входе в смесительный узел и на каждом контуре коллектора. Слив теплоносителя из насосно-смесительного узла, при замене его оборудования не критичен. Но полезно перед насосом, как и в радиаторной системе установить фильтр.

Также важно правильно смонтировать электрическую схему. Включением насоса запускается и отопление теплыми полами. Он работает постоянно, пока работает обогрев полов.

Он может включаться автоматикой, — по командам термостатов в комнате и датчиков в теплом полу. Также не редка схема, когда насосом дополнительно управляет аварийное реле отключения, — при превышении температуры на подающем коллекторе, цепь размыкается.
Еще информация — как выбрать трубопровод для отапливаемого водяного пола

Процедура запуска центробежного насоса

— Engg Cyclopedia

Центробежные насосы

Центробежные насосы преобразуют энергию электродвигателя или турбины в скорость или кинетическую энергию, а затем в энергию давления перекачиваемой жидкости. Изменения энергии происходят вокруг двух основных частей насоса: рабочего колеса и улитки или диффузора. Рабочее колесо насоса — это вращающаяся часть, которая преобразует энергию привода в кинетическую энергию. Улитка или диффузор — это неподвижная часть, которая преобразует кинетическую энергию в энергию давления.Привод насоса может быть электродвигателем или паровой турбиной в зависимости от применения.

Перед запуском центробежного насоса необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: —
  • Не эксплуатируйте центробежный насос ниже минимального номинального расхода или с закрытыми всасывающими или нагнетательными клапанами. Эти условия могут быстро привести к отказу центробежного насоса и телесным повреждениям.
  • Всегда отключайте и блокируйте питание драйвера перед выполнением любых работ по установке или обслуживанию.
  • Пуск центробежного насоса при обратном вращении может привести к контакту металлических частей, выделению тепла и нарушению герметичности.
  • Тщательно промойте и очистите систему, чтобы удалить грязь или мусор из системы трубопроводов, чтобы предотвратить отказ при первом запуске насоса.
  • Как можно быстрее доведите приводы переменной скорости (если они установлены) до номинальной скорости.
  • Обычно, если температура перекачиваемой жидкости превышает 200 ° F (93 ° C), прогрейте насос перед запуском насоса.
  • Обеспечьте циркуляцию небольшого количества жидкости через насос до тех пор, пока температура корпуса не станет в пределах 100 ° F (38 ° C) от температуры жидкости перед запуском насоса, чтобы избежать теплового удара по вкладышу и крыльчатке и предотвратить повреждение механического уплотнения.

Порядок запуска центробежного насоса

  • Перед запуском насоса необходимо выполнить следующие действия: —

1. Откройте всасывающий клапан.

2. Откройте все линии рециркуляции или охлаждения.

3.Полностью закройте или частично откройте нагнетательный клапан, в зависимости от состояния системы.

4. Запустить драйвер.

5. Медленно открывайте нагнетательный клапан, пока насос не достигнет желаемого расхода.

6. Проверьте манометр, чтобы убедиться, что насос быстро достигает правильного давления нагнетания.

7. Если насос не достигает нужного давления, выполните следующие действия:

а. Остановите водителя.

г. Снова заправьте насос.

г. Перезагрузите драйвер.

8. Следите за насосом во время его работы.

а. Проверьте насос на предмет температуры подшипников, вибрации и шума.

г. Если насосы превышают нормальный уровень, немедленно выключите насос и устраните проблему.

9. Повторяйте шаги 7 и 6, пока насос не заработает должным образом.

Основы работы с центробежными насосами

— Инженерное мышление

Изучите основы центробежных насосов, как они работают, различные типы и где мы их используем.

Прокрутите вниз, чтобы посмотреть руководство YouTube.

State Supply — ваш источник пара и гидроники. компоненты системы отопления, такие как конденсатоотводчики, клапаны, элементы управления и насосы (включая ведущие бренды отрасли, такие как Bell & Gossett, Taco и другие). Посетите www.statesupply.com или позвоните нам по бесплатному телефону по телефону 877-775-7705, чтобы получить беспрецедентный выбор продуктов, знающие эксперты и отличное обслуживание клиентов.

Ознакомьтесь с центробежными насосами ➡️ https: // www.Statesupply.com/pump/hydronic
Просмотрите видеоролики по ремонту и техническому обслуживанию насоса ➡️ https://www.youtube.com/statesupply
Загрузите это руководство ➡️ https://www.statesupply.com/boiler-inspection-checklist

Как выглядит центробежный насос?

Центробежные насосы бывают разных форм, цветов и размеров, но обычно они выглядят примерно так.

Центробежный насос

Насосы состоят из двух основных частей: насоса и двигателя. Двигатель представляет собой электрический асинхронный двигатель, который позволяет нам преобразовывать электрическую энергию в механическую.Эта механическая энергия используется для приведения в действие насоса и перемещения воды. Насос всасывает воду через впускное отверстие и выталкивает через выпускное отверстие.

Насос и электродвигатель центробежного насоса

внутри центробежного насоса

Когда мы разбираем устройство, мы видим, что у нас есть вентилятор и защитный кожух, установленные на задней части электродвигателя. Затем внутри двигателя у нас есть статор, прикрепленный к корпусу двигателя, который удерживает медные катушки, и мы собираемся подробно рассмотреть это немного позже в этом видео.Концентрично к этому у нас есть ротор и вал. Ротор вращается, и вместе с ним вращается вал. Вал проходит по всей длине от двигателя до насоса. Затем он соединяется с крыльчаткой насоса. Некоторые модели центробежных насосов, такие как эта, будут иметь отдельный вал для насоса и двигателя. Раздельные валы соединяются с помощью соединения, известного как муфта. Сопряженные насосы обычно имеют корпус подшипника, в котором, как следует из названия, находятся подшипники.

Внутри центробежного насоса

Вал продолжается в корпусе насоса.Попадая в корпус, он проходит через сальник, набивку и сальник, которые вместе образуют уплотнение. Затем вал соединяется с крыльчаткой.

Выходное отверстие нагнетания и входное отверстие всасывания

Рабочее колесо передает центробежную силу на жидкость, которая позволяет нам перемещать жидкости, такие как вода, по трубе. Рабочее колесо заключено в корпус насоса. Кожух вмещает и направляет поток воды, когда крыльчатка втягивает ее внутрь и выталкивает наружу. Таким образом, у нас есть всасывающий вход и выпускной патрубок.

Как работает центробежный насос?

На задней части электродвигателя мы видим, что вентилятор соединен с валом. Следовательно, когда двигатель вращает вал, вентилятор также будет вращаться. Вентилятор используется для охлаждения электродвигателя и обдувает корпус окружающим воздухом для рассеивания нежелательного тепла. Если двигатель становится слишком горячим, изоляция катушек внутри двигателя расплавляется, вызывая короткое замыкание двигателя и его саморазрушение. Ребра по внешнему периметру кожуха увеличивают площадь поверхности кожуха, что позволяет нам отводить больше нежелательного тепла.

Ласты увеличивают площадь поверхности.

Электродвигатель может иметь трехфазную или однофазную конфигурацию, в зависимости от области применения.

Мы рассмотрим три фазы, поскольку они наиболее распространены. Внутри трехфазного асинхронного двигателя есть 3 отдельные катушки, намотанные вокруг статора. Каждый набор катушек подключен к отдельной фазе для создания вращающегося магнитного поля.

Трехфазный асинхронный двигатель

Когда мы пропускаем переменный ток через каждую катушку, катушка будет создавать электромагнитное поле, которое меняет интенсивность, а также полярность, поскольку электроны, проходящие через нее, меняют направление между прямым и обратным.

Переменный ток

Но если мы подключим каждую катушку к разной фазе, то электроны будут менять направление между прямым и обратным в разное время по сравнению с другими фазами. Это означает, что магнитное поле каждой катушки будет меняться по интенсивности и полярности в разное время по сравнению с другими фазами.

Разные фазы

Чтобы распределить это магнитное поле, мы поворачиваем катушки на 120 градусов относительно предыдущей фазы и вставляем их в статор кожуха двигателя.Это создаст эффект вращающегося магнитного поля. В центре статора размещаем ротор и вал. На ротор будет воздействовать вращающееся магнитное поле, которое заставит его также вращаться.

Ротор и вал

Ротор соединен с валом, и вал проходит от вентилятора через ротор до крыльчатки. Таким образом, когда ротор вращается, крыльчатка будет вращаться. Итак, теперь, создавая вращающееся магнитное поле внутри двигателя, мы вращаем ротор, который вращает вал, а это вращает крыльчатку.

Глядя на корпус насоса, мы находим канал для протекания воды, который называется улиткой. Эта спиральная спираль закручивается по периметру корпуса до выхода насоса, этот канал увеличивается в диаметре по мере продвижения к выходу.

Улитка

Вал проходит через уплотнения в корпус насоса, где он соединяется с рабочим колесом.

Существует много типов крыльчатки, но большинство из них имеют лопатки с загнутыми назад лопатками, которые могут быть открытыми, полуоткрытыми или закрытыми с некоторыми кожухами.

Закрытые, полуоткрытые или открытые

Эти лопатки с загнутыми назад лопатками не толкают воду. Кривые вращаются, при этом внешний край перемещается в направлении расширяющейся спирали. Эти лопасти обеспечат плавный путь жидкости для воды. Мы увидим это чуть позже в видео.

Рабочее колесо погружено в воду. Когда крыльчатка вращается, вода внутри крыльчатки также будет вращаться. Когда вода вращается, жидкость радиально выталкивается наружу во всех направлениях к краю рабочего колеса и в улитку.Когда вода движется наружу от крыльчатки, она создает область более низкого давления, которая втягивает больше воды через всасывающий патрубок. Вода попадает в проушину крыльчатки и задерживается между лопастями.

Жидкость выталкивается радиально наружу

По мере вращения крыльчатки она передает воде кинетическую энергию или скорость. К тому времени, когда вода достигает края крыльчатки, она достигает очень высокой скорости. Эта вода с высокой скоростью стекает с крыльчатки в улитку, где она ударяется о стенку корпуса насоса.Этот удар преобразует скорость в потенциальную энергию или давление. За ним следует больше воды, и поэтому возникает поток. Спиральный канал имеет расширяющийся диаметр, поскольку он закручивается по окружности корпуса насоса. По мере расширения скорость воды будет уменьшаться, что приведет к увеличению давления. Таким образом, этот расширяющийся канал позволяет большему количеству воды присоединяться и преобразовываться в давление.

Таким образом, на выпускном патрубке давление выше, чем на всасывающем патрубке.Высокое давление на выходе позволяет нам проталкивать жидкость по трубам в резервуар для хранения или вокруг системы трубопроводов.

Пропускает жидкость по трубам в резервуар для хранения

Толщина рабочего колеса и скорость вращения влияют на объемный расход насоса, но диаметр рабочего колеса и скорость вращения увеличивают давление, которое оно может создать.

NPSH

Вы наверняка услышите термин NPSH, который является аббревиатурой от Net Positive Suction Pressure (Чистое положительное давление всасывания).Мы кратко рассмотрим, что это значит.

NPSHR

В конце этого акронима есть две буквы: NPSHR и NPSHA. R — это требуемый NPSH. Каждый насос проверяется на это значение, и его можно узнать у производителя насоса в таблице эксплуатации насосов. На данном этапе не беспокойтесь об этой запутанной диаграмме, мы разберем ее и подробно рассмотрим в специальной статье. Значение R в основном является предупреждением или опасной точкой. Когда вода попадает в насос и попадает в глазок крыльчатки, она теряет энергию из-за трения, что приводит к падению давления.При определенных условиях вода, протекающая через эту секцию, может достигать точки кипения, когда это происходит, мы называем это кавитацией. Мы скоро узнаем об этом подробнее.

Значение R

Другая буква была A, и это доступный NPSH. Это зависит от установки насоса и требует расчета. Учитываются такие параметры, как тип установки и высота над уровнем моря, температура жидкости, точка кипения жидкости и т. Д.

Значение NPSHA

Доступное значение должно быть выше требуемого.(НПША> НПШР)

Например, если у нас есть установка, и мы рассчитываем, что NPSHA равно 11, но для насоса требуется NPSHR, равное 4, тогда насос должен быть в порядке. Однако, если мы установим насос, для которого требуется NPSHR 13, то доступное NPSH будет недостаточным и возникнет кавитация.

Кавитация

Так что же такое кавитация? Как известно, вода может переходить из жидкого состояния в паровое или газовое состояние. Момент, в котором это происходит, известен как давление пара.

Мы знаем, что вода закипает при температуре около 100 ° C (212 ° F), и это потому, что она находится на уровне моря, где атмосферное давление составляет 101,325 кПа (1 бар), но если мы поднимемся на вершину Эвереста, вода закипит всего при 71 градусе. ° C (160 ° F), поскольку атмосферное давление снизилось до 34 кПа (0,34 бара). По мере снижения давления вода становится легче закипать.

Атмосферное давление

Итак, на всасывающем отверстии насоса мы знаем, что произойдет падение давления, и если это давление будет меньше, чем давление пара перекачиваемой жидкости, вода может достичь точки кипения.Когда это происходит, возникает кавитация.

Во время кавитации частицы воздуха в воде расширяются по мере достижения точки кипения, а затем очень быстро схлопываются сами по себе. Когда они разрушаются, они могут повредить рабочее колесо, а также корпус насоса, это удалит мелкие металлические части с поверхности, и если это будет продолжаться, то в конечном итоге насос выйдет из строя. Поэтому мы должны убедиться, что имеющееся давление выше требуемого давления насоса.

Кавитация

Где мы используем центробежные насосы?

Мы везде используем центробежные насосы.Мы используем их для перемещения жидкостей из одного резервуара в другой или по системе.

Например, мы могли бы использовать небольшой встроенный центробежный насос в нашем контуре отопления для дома, чтобы перемещать нагретую воду по территории.

Использование центробежного насоса

Мы могли бы использовать большие центробежные насосы для перемещения воды конденсатора от конденсатора чиллеров до градирни на крыше в рамках централизованной системы охлаждения.

В следующей статье этой серии мы рассмотрим типы насосов и их применение.


Установка насоса: Советы | Общие руководства по трубопроводам • BBA Pumps North America

Размещение насоса — общее

Поместите насосный агрегат на ровную поверхность, способную выдержать нагрузку.

  • Убедитесь, что насосный агрегат установлен таким образом, что на него не действуют деформирующие силы.
  • Убедитесь, что вокруг насосного агрегата достаточно места для работы и обслуживания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
— Убедитесь, что верхняя часть насосного агрегата не закрыта. Это важно, потому что насосный агрегат с приводом от дизельного двигателя всасывает свежий воздух сверху.
— Убедитесь, что передняя и боковые стороны насосного агрегата не закрыты. Это важно, потому что насосный агрегат с приводом от дизельного двигателя отводит тепло с этих сторон.

Общие инструкции по трубопроводам

  • Выберите диаметр и длину всасывающего и напорного трубопровода, а также любых дополнительных компонентов, чтобы давление на входе оставалось выше минимально допустимого значения.Рабочее давление не должно превышать максимально допустимое значение. Номинальная мощность установленной приводной системы должна быть достаточной. Графики NPSH доступны по запросу.
  • Диаметры труб должны быть равными или больше, чем присоединительные размеры на насосе.
  • По возможности переход между трубами различного диаметра должен производиться с углом перехода прибл. 8 градусов.
  • Трубка должна быть правильно выровнена с соединением насоса.
  • Должна быть обеспечена возможность соединения фланцев труб и насоса вместе, не подвергая ни одну из частей напряжению.
  • В случае вибрации и / или горячих жидкостей установите в трубы расширительные элементы.
  • Подпереть трубы прямо перед насосом. Насос не может выдерживать вес труб и фитингов.
  • Установите запорную арматуру на всасывающем и напорном трубопроводах как можно ближе к соединительным фланцам, чтобы обеспечить отключение насоса для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту.Запорные клапаны должны быть такого типа, который допускает прямолинейный поток, например, задвижки или шаровые краны. Внутренний диаметр запорного клапана должен быть таким же, как у трубы.
  • Если существует вероятность того, что обратный поток жидкости может вызвать вращение насоса в противоположном направлении при остановке, для предотвращения этого в трубопровод необходимо установить обратный клапан.
  • Установите измерительные приборы в трубопровод для контроля во время работы.
  • Если возможно, подключите насосный агрегат к подходящей системе безопасности.Это оставлено на усмотрение разработчика установки.
  • Изолируйте или защитите горячие трубы.
  • Соблюдайте особые правила, касающиеся всасывающих и напорных труб.
  • Тщательно очистите все детали, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, перед запуском насосного агрегата.

Примечание: При перекачивании вязких жидкостей возможны значительные потери давления во всасывающих и напорных трубопроводах. Компоненты, размещенные в системе трубопроводов, такие как запорные клапаны, отводы, сетчатые фильтры на всасывании, фильтры и донные клапаны, увеличивают потери давления.

Всасывающий трубопровод

  • Поместите насос или насосный агрегат как можно ближе к перекачиваемой жидкости.
  • Труба должна быть как можно короче.
  • Проложите трубу таким образом, чтобы она была наклонена вверх по направлению к насосу, чтобы предотвратить образование воздушных карманов.

  • Если труба сужается, труба должна иметь уклон вниз к насосу. Установите запорный клапан между поплавковой камерой и МД, чтобы предотвратить избыточное давление на МД.

  • Проложите трубу так, чтобы не образовывались воздушные карманы.

  • Используйте минимально возможное количество изгибов.
  • Отводы должны иметь максимально возможный радиус.
  • Система трубопроводов должна быть полностью герметичной.
  • В случае несамовсасывающего насоса, в котором жидкость не течет к насосу, установите обратный клапан с достаточно большой пропускной способностью.
  • В случае загрязненных жидкостей всегда устанавливайте всасывающий фильтр или сетку для отделения твердых частиц с достаточно большой чистой площадью отверстий. Размер фильтрующих частиц сетчатого фильтра на всасывании должен быть равен или меньше, чем указано в технических характеристиках насоса для обработки твердых частиц.

  • При изменении диаметра трубопровода используйте эксцентриковый переходник для предотвращения скопления воздуха.

  • Убедитесь, что заборник жидкости остается достаточно погруженным под поверхность жидкости, чтобы воздух не втягивался, даже когда жидкость находится на самом низком уровне.

  • Убедитесь, что длина трубы между коленом и насосом как минимум в четыре раза больше диаметра трубы, особенно когда имеется небольшой запас между доступным и требуемым NPSH. Изгиб препятствует плавному поступлению жидкости к рабочему колесу насоса и может отрицательно сказаться на условиях всасывания.

  • При установке тройника используйте переходник с приточным коленом.

В случае самовсасывающих насосов, оборудованных отдельным всасывающим патрубком, этот патрубок нельзя снимать или поворачивать.

  • Для жидкостей с низкой вязкостью установите нижний клапан с диаметром, равным или превышающим диаметр всасывающего клапана, или установите трубопровод без нижнего клапана в U-образной конфигурации (см. Технические характеристики серии BA).
  • Не устанавливайте обратный клапан при перекачивании жидкостей с высокой вязкостью. Нижний клапан вызывает дополнительные потери в трубе.
  • Для удаления воздуха или газов, присутствующих в насосе или всасывающей трубе, напорная труба может быть оборудована байпасной линией.Использование байпасной линии позволит быстрее удалить воздух из насоса. См. Также «Напорная труба».
  • В некоторых ситуациях температура жидкости может быть настолько высокой, что насосу требуется предварительное давление относительно NPSH в линии (см. Технические характеристики серии BA).

Напорная труба

  • Проектировщик установки несет ответственность за включение мер безопасности, таких как защита от избыточного давления.
  • Чтобы предотвратить потери в трубе, используйте как можно меньше изгибов.
  • Если напорный трубопровод длинный или если в напорном трубопроводе непосредственно после насоса используется обратный клапан, установите байпасный трубопровод с запорным клапаном. Подсоедините байпасную линию к всасывающей линии или точке всасывания.
  • Для более быстрого удаления воздуха из насоса байпасная линия должна быть подключена к питающему резервуару или точке всасывания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не допускайте внезапного закрытия напорного трубопровода, которое могло бы вызвать гидроудар.

  • Если существует опасность гидравлического удара, установите байпас, гидроаккумулятор или предохранительный клапан в напорном трубопроводе.

Всасывающий фильтр

При перекачивании загрязненной жидкости или жидкости, которая может содержать твердые частицы, установите всасывающий фильтр во всасывающее отверстие.

  • При выборе всасывающего фильтра внимательно учитывайте ширину ячеек, чтобы потери в трубе были минимальными. Чистая площадь отверстия всасывающего фильтра должна как минимум в три раза превышать площадь поперечного сечения всасывающей трубы.
  • В случае загрязненных жидкостей всегда устанавливайте всасывающий фильтр с достаточно большой чистой площадью отверстий. Размер фильтрующих частиц сетчатого фильтра на всасывании должен быть равен или меньше, чем указано в технических характеристиках насоса для обработки твердых частиц.
  • Установите сетчатый фильтр на всасывании так, чтобы можно было проводить техническое обслуживание и очистку.
  • Убедитесь, что всасываемая жидкость имеет ожидаемую вязкость и может легко протекать через всасывающий фильтр. При необходимости нагрейте всасывающий фильтр.
  • Обратитесь к техническим характеристикам серии BA относительно максимально допустимого размера частиц (способность обрабатывать твердые частицы).

У вас есть вопросы по установке помпы? Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения консультации. Хотите ли вы или ваш персонал пройти обучение по установке наших насосов? Обратитесь в Учебный центр BBA Pumps.

Несоблюдение инструкций по размещению и установке насосного агрегата может привести к опасности для пользователя и / или серьезному повреждению насоса или насосного агрегата.BBA Pumps не несет ответственности за несчастные случаи и повреждения, возникшие в результате несоблюдения указаний. Такое использование приводит к утрате права на предъявление претензий по гарантии или компенсации ущерба.

12 советов по безопасности центробежных насосов

Центробежные насосы — один из самых популярных типов насосов, используемых как внутри страны, так и в промышленности. Существуют различные конструкции центробежных насосов (рис. 1), и все они одинаково работают при высокой скорости и давлении.Чтобы избежать несчастных случаев при использовании таких насосов, а также не повредить насос, вот 12 советов по безопасности, которым следует следовать.

1. Центробежные насосы бывают разных исполнений. Центробежные насосы часто используются в промышленных условиях, таких как электростанции, фабрики, водоочистные сооружения и другие объекты. Как показано здесь и как отмечено в этой статье, важно, чтобы насос был надежно закреплен независимо от его размера или местоположения.Насос также должен иметь достаточный зазор от окружающего оборудования. Предоставлено: Pixabay / Creative Commons

Прочтите и следуйте инструкциям по эксплуатации. Убедитесь, что вы прочитали инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к помпе, перед тем, как устанавливать, эксплуатировать или выполнять техническое обслуживание насоса или связанного с ним оборудования. Перед настройкой всегда проверяйте рекомендуемые характеристики компонентов насоса в руководстве.

Например, вы должны проверить рекомендуемый предел зазора между рабочим колесом насоса и изнашиваемой пластиной.Превышение или снижение рекомендованного предела снизит эффективность насоса и приведет к быстрому износу компонентов.

Избегайте перегрева. Когда центробежный насос перегревается, он может не только повредить внутренние компоненты, но и вызвать серьезные ожоги и травмы у тех, кто обслуживает насос. Важно следить за тем, чтобы насосы не перегревались; Во избежание этой проблемы всегда оставляйте всасывающую и нагнетательную линии открытыми во время работы.

Однако, если произойдет перегрев, немедленно остановите насос и дайте ему остыть до температуры воздуха.Затем медленно и осторожно удалите воздух из насоса через сливную пробку перед повторным запуском. Кроме того, всегда дайте перегретому насосу остыть до температуры воздуха, прежде чем снимать крышку, заглушку отверстия для манометра или крышку заливного отверстия.

Проверьте и замените изношенные компоненты. Проверьте наличие изношенных компонентов (Рисунок 2) и немедленно замените их, чтобы избежать катастрофического повреждения центробежного насоса. Например, когда подшипник изношен, вал насоса начинает раскачиваться, насос становится шумным и в конечном итоге перегревается.Вам также следует проверить, не изношены ли фитинги всасывающей линии и заглушки труб, и убедиться, что на них нет твердых частиц, таких как песок, которые могут вызвать царапины и быстрый износ поверхностей уплотнения.

2. Необходимо техническое обслуживание внутренних частей. Внутренний вид центробежного насоса показывает многие компоненты и детали, которые необходимо обслуживать. Изношенные компоненты могут вызвать колебание, чрезмерный шум и перегрев. Изношенные фитинги всасывающей линии и заглушки трубопровода могут привести к попаданию постороннего материала в насос, что может вызвать износ уплотнительных поверхностей или другие повреждения. Предоставлено: Mahan’s Thermal Products / Shutterstock

Проверьте отсутствие утечек воздуха. При износе фитинги всасывающей линии и заглушки трубопровода начинают пропускать воздух, что может привести к потере статической подъемной силы насоса. Убедитесь, что всасывающая линия герметична, регулярно проверяя отсутствие утечек воздуха с помощью вакуумметра.

Обычно, когда центробежный насос выключен, показания вакуумметра показывают расстояние по вертикали от уровня продукта до крана манометра.Однако, если всасывающая труба негерметична и на входе поступает атмосферное давление, разрежение упадет после отключения. Вакуумметр будет давать неустойчивые или непостоянные показания, которые указывают на то, что всасывающий клапан, уплотнения или шланг изношены и нуждаются в замене.

Проверьте, не заблокирована ли линия всасывания. Частичная блокировка всасывающей линии, которая может привести к блокировке всасывающего потока, может произойти, когда резиновая прокладка всасывающего шланга отрывается от ткани.Эта блокировка потока может привести к тому, что центробежный насос создаст высокий вакуум и низкое давление нагнетания.

Проверьте, нет ли проблемы с всасывающим шлангом, используя вакуумметр для снятия показаний во время работы. Показания выше нормы указывают на то, что резиновая прокладка оторвалась от всасывающего шланга и шланг требует замены.

Выполните плановое обслуживание. Всегда выполняйте плановое техническое обслуживание, чтобы проверить двигатель или двигатель насоса, чтобы убедиться, что двигатель получает мощность, необходимую для эффективной работы, и проверить, нуждается ли он в настройке или обслуживании.Также важно техническое обслуживание компонентов насоса, таких как спиральный корпус, изнашиваемые пластины и лопатки рабочего колеса.

Техническая проверка (рис. 3) должна выполняться не реже одного раза в шесть месяцев или чаще, в зависимости от использования насоса. Осмотр и очистка всасывающего фильтра также должны выполняться часто, поскольку скопление мусора может вызвать засорение фильтра и затруднить прохождение потока через фильтр.

3.Осмотр компонентов насоса. Техническое обслуживание центробежного насоса должно выполняться каждые шесть месяцев. Это может включать осмотр с помощью бороскопа на предмет внутренних проблем. Обслуживание компонентов насоса, таких как спиральный корпус, изнашиваемые пластины и лопатки рабочего колеса, важно для обеспечения надежной и эффективной работы насоса. Предоставлено: Mahan’s Thermal Products / Shutterstock

Выполните тест отключения. Этот тест проводится для проверки компонентов и измерения внутреннего износа центробежного насоса.Чтобы выполнить тест, запустите насос и дайте ему достичь полного потока. Затем медленно закройте нагнетательный клапан и запишите показания манометров на нагнетании и всасывании. В нормальных условиях показания должны быть равны максимальному давлению насоса, отмеченному при нулевом расходе.

Проверьте линии нагнетания. Всегда проверяйте рабочее состояние вашей напорной линии, так как старые напорные линии могут начать ржаветь изнутри, вызывая потери на трение и снижение потока. Следовательно, важно проверить все компоненты в линии нагнетания, включая клапан, обратные клапаны, устройства выпуска и устройства контроля разряда, на предмет нормальной работы.

Будьте осторожны. Перед началом работы всегда проверяйте, что все ограждения и экраны насоса находятся на своих местах. Когда насос работает, подходите к нему осторожно, чтобы избежать несчастных случаев.

Сделайте насос доступным. Убедитесь, что центробежный насос доступен (Рисунок 4), разместив его как можно ближе к перекачиваемой жидкости. Однако не помещайте насос ближе трех футов от другого оборудования. Убедитесь, что насос находится на месте и не будет двигаться во время работы, надежно закрепив его на земле или другой поверхности.

4. Местонахождение, местонахождение, местонахождение. Центробежный насос должен располагаться как можно ближе к перекачиваемой жидкости. Кроме того, насос должен находиться на расстоянии не менее трех футов от другого оборудования и всегда должен быть прикреплен к земле или другой поверхности, чтобы предотвратить его перемещение во время работы. Предоставлено: Mahan’s Thermal Products / Shutterstock

Используйте насос по назначению. Не используйте центробежный насос для перекачивания жидкости, для которой он не предназначен. Например, не перекачивайте легковоспламеняющиеся или коррозионные жидкости, такие как бензин или кислота, с помощью насосов, предназначенных для перекачивания воды. Никогда не эксплуатируйте насосы в легковоспламеняющихся или взрывоопасных средах, если насос не предназначен для такой работы.

Только опытный персонал. Только опытный персонал должен иметь право работать с центробежным насосом и не снимать предупреждающие таблички или ярлыки с оборудования.Кроме того, уполномоченный персонал не должен носить свободную одежду вокруг оборудования и должен иметь соответствующее защитное снаряжение.

Дополнительные советы по безопасности. Если центробежный насос оснащен электродвигателем или панелью, перед выполнением технического обслуживания всегда проверяйте, заблокирован ли насос. Если насос работает от топлива, не переполняйте бак и не проливайте топливо при заправке.

Если насос расположен под землей, убедитесь в наличии соответствующей вентиляции и всегда соблюдайте процедуры входа в замкнутое пространство.Поднимая насос, используйте только подъемное оборудование соответствующей грузоподъемности.

Центробежные насосы во время работы используют высокую скорость и давление. Поэтому, независимо от типа используемого центробежного насоса, важно соблюдать меры безопасности, а также обслуживать насосы во избежание несчастных случаев. Рекомендуется всегда обращаться к руководству пользователя за инструкциями перед установкой, использованием и обслуживанием центробежного насоса. ■

Дэвид Холланд — вице-президент Mahan’s Thermal Products.

Центробежные насосы | Многоступенчатые, самовсасывающие, AMT, Barnes, Goulds

Купите центробежные насосы с лучшими оценками и бестселлерами на PumpProducts.com

«PumpProducts.com предлагает доставку в тот же день всех центробежных насосов, деталей, двигателей и элементов управления, имеющихся на складе!

«Позвоните в наш отдел продаж, чтобы получить помощь, расценки и разместить заказ» — 800-429-0800

PumpProducts.com является дистрибьютором центробежных насосов на складе, и мы предлагаем центробежные водяные насосы по гарантированно самой низкой цене! Мы продаем многоступенчатые центробежные насосы напрямую потребителям, подрядчикам, коммерческим, промышленным и муниципальным рынкам, поэтому вы платите меньше за все наши самовсасывающие центробежные насосы для продажи. PumpProducts.com 5 ведущих торговых марок центробежных насосов включают : центробежные насосы Goulds, центробежные насосы Grundfos, центробежные насосы Berkeley, центробежные насосы Sta-Rite и центробежные насосы Myers . Вы можете выполнить поиск в нашем интерактивном каталоге центробежных насосов и запчастей или позвонить в нашу службу поддержки клиентов сегодня по телефону 1-800-429-0800.

Центробежные насосы Руководство покупателя и отзывы по PumpProducts.com

Центробежные насосы — одни из самых популярных и часто используемых насосов для перекачки жидкостей.Центробежные водяные насосы работают за счет передачи энергии вращения от одного или нескольких ведомых роторов, называемых рабочими колесами, которые представляют собой изогнутые лопасти, которые при вращении ускоряют жидкость к своему краю. Рабочее колесо приводится в движение электродвигателем или двигателем внутреннего сгорания, и движение вызывает всасывание на входе насоса и втягивает воду внутрь. Действие крыльчатки увеличивает скорость и давление жидкости и направляет ее к выпускному отверстию насоса. Если насос имеет одно рабочее колесо, это называется одноступенчатым центробежным насосом.Если имеется более 1 рабочего колеса, это называется многоступенчатым центробежным насосом . С дополнительными рабочими колесами насос имеет более высокое давление. Стандартные центробежные насосы требуют, чтобы рабочие колеса были полностью погружены в воду для правильной работы. При попадании воздуха в насос может попасть воздух, что значительно затрудняет прокачку воды через рабочие колеса. Чтобы исправить ситуации, когда насос сталкивается с воздухом и вызывает его застревание, вам нужен насос особого типа.Самовсасывающие центробежные насосы решают проблему с воздухом и способны избавиться от него и просто перемещать только воду, как и стандартный центробежный насос.

Центробежные насосы предлагают конструкции для простых и недорогих решений для большинства высокопроизводительных насосных систем с низким давлением, в которых используются жидкости с низкой вязкостью, такие как вода, растворители, химикаты и легкие масла. Типичные области применения включают водоснабжение и циркуляцию, орошение и транспортировку химикатов на нефтехимических предприятиях.Поршневые поршневые насосы предпочтительны для применений, связанных с жидкостями с высокой вязкостью, такими как густые масла и суспензии, особенно при высоком давлении, для сложных питательных веществ, таких как эмульсии, пищевые продукты или биологические жидкости, и когда требуется точное дозирование. Центробежные насосы Goulds — одни из самых продаваемых центробежных насосов на рынке. Компания Goulds разработала эти насосы для полного обслуживания, рабочие колеса соответствуют требованиям FDA и устойчивы к коррозии, а также имеют привод для непрерывной работы.Центробежные насосы Goulds производятся в США и рассчитаны на долгие годы, чтобы ваши потребности в воде всегда работали должным образом.

Центробежный насос работает за счет передачи энергии вращения от одного или нескольких ведомых роторов, называемых крыльчатками. Действие крыльчатки увеличивает скорость и давление жидкости и направляет ее к выпускному отверстию насоса. Благодаря своей простой конструкции центробежный насос понятен и прост в эксплуатации и обслуживании.

Конструкции центробежных насосов

представляют собой простые и недорогие решения для большинства насосных систем с низким давлением и высокой производительностью, в которых используются жидкости с низкой вязкостью, такие как вода, растворители, химикаты и легкие масла. Типичные области применения включают водоснабжение и циркуляцию, орошение и транспортировку химикатов на нефтехимических предприятиях. Поршневые поршневые насосы предпочтительны для применений, связанных с жидкостями с высокой вязкостью, такими как густые масла и суспензии, особенно при высоком давлении, для сложных питательных веществ, таких как эмульсии, пищевые продукты или биологические жидкости, и когда требуется точное дозирование.



ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ BERKELEY

Центробежные насосы Berkeley серии SSCX созданы для циркуляции воды, повышения давления, перекачки жидкости, систем распыления, подпорных насосов и OEM-приложений. Эти премиальные насосы доступны с крыльчаткой из нержавеющей стали (SSCXS) или Noryl (SSCXN). Доступны кожухи двигателей TEFC или ODP. подробнее ….

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ BERKELEY СЕРИИ SSCX



GOULDS ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

Моноблочные центробежные насосы с односторонним всасыванием Goulds серии 3642 предназначены для циркуляции воды, бустерного оборудования, перекачки жидкости, систем распыления, обслуживания подпорных насосов и насосов общего назначения.Эти насосы могут быть установлены в вертикальном или горизонтальном положении. Они построены из железа, полностью из бронзы или бронзы. Подробнее ….

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ

GOULDS 3642


Центробежные насосы Goulds серии 3656 L с односторонним всасыванием разработаны для различных систем водоснабжения, рециркуляции и охлаждения. Эта серия доступна во всех вариантах исполнения из железа или бронзы для универсальности применения. Подробнее ….

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

GOULDS СЕРИИ 3656 L


Низконапорные моноблочные центробежные насосы с односторонним всасыванием Goulds ‘серии 3656 LH предназначены для различных применений в области охлаждения, охлаждения и орошения.Эти насосы имеют всасывающий и напорный фланцы NPT или ANSI различных размеров подробнее ….

GOULDS 3656 ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ LH


Моноблочные центробежные насосы Goulds серии 3656 M с односторонним всасыванием разработаны для различных систем водоснабжения, рециркуляции и охлаждения. В этой серии имеется закрытое рабочее колесо с чугунным или бронзовым корпусом, доступное различных диаметров подробнее ….

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

GOULDS СЕРИИ 3656 M


Моноблочные центробежные насосы Goulds серии 3656 S с односторонним всасыванием были разработаны для различных систем водоснабжения, рециркуляции и охлаждения.Двигатели бывают открытыми каплезащищенными или полностью закрытыми, с вентиляторным охлаждением, одно- или трехфазными, а также в версиях на 1750 или 3500 об / мин. Подробнее ….

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ GOULDS 3656 СЕРИИ S


В этой серии используются материалы, изготовленные из высококачественных материалов. Компоненты гидравлической части изготовлены из прецизионной литой нержавеющей стали 316, обеспечивающей повышенную коррозионную стойкость и прочность. Корпус этой серии имеет улитку из нержавеющей стали AISI типа 316, отлитую по выплавляемым моделям, для максимальной эффективности. Подробнее….

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ

GOULDS 3657


Центробежные насосы Goulds серии 3742, монтируемые на раме, с односторонним всасыванием, предназначены для циркуляции воды, вспомогательного оборудования, перекачки жидкости, систем распыления, вспомогательного насоса и насосов общего назначения. Эти насосы могут быть установлены в вертикальном или горизонтальном положении подробнее ….

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ GOULDS 3742 СЕРИИ


Моноблочная компактная конструкция серии 3757 экономит место и упрощает установку.Эта серия изготовлена ​​из прецизионных компонентов гидравлической части из нержавеющей стали 316, литых по выплавляемым моделям, что обеспечивает коррозионную стойкость и дополнительную прочность. Конструкция на раме также обеспечивает гибкость при установке драйверов. Подробнее ….

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ GOULDS 3757 СЕРИИ


Центробежные насосы Goulds серии e-HM — это горизонтальные насосы, предназначенные для коммерческих и промышленных применений, таких как стирка, очистка, охлаждение и производство продуктов питания и напитков.Каждый насос серии e-HM соединен с высокоэффективным двигателем с рабочим колесом, которое снижает осевое усилие Подробнее ….

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ GOULDS e-HM СЕРИИ


Центробежные насосы Goulds серии e-SV — это многоступенчатые насосы, используемые для водоснабжения, водоподготовки, ирригационного земледелия, а также в системах отопления или охлаждения. Эта серия представляет собой несамовсасывающий вертикальный многоступенчатый насос со стандартным двигателем подробнее ….

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ GOULDS СЕРИИ e-SV


Самовсасывающие центробежные насосы Goulds GT Irri-Gator созданы для обеспечения надежности, эффективности и простоты обслуживания.Насосы Irri-Gator могут использоваться не только для орошения газонов, но и для систем орошения, кондиционирования и отопления, перекачки и осушения воды. Отводы для этой серии имеют размер 1-1 / 2 ″ NPT подробнее ….

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ GOULDS GT ИРРИГАТОР


Моноблочная компактная конструкция серии HSC обеспечивает простоту установки. Гибкая муфта и опорные плиты не требуются. Эта серия может быть установлена ​​как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, а уплотнительные кольца обеспечивают надежное уплотнение. Подробнее….

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ GOULDS СЕРИИ HSC


Конструкция, устанавливаемая на раму, обеспечивает гибкость установки и расположения драйверов. Серия ICS также имеет открытое рабочее колесо, которое может обрабатывать сферические твердые частицы размером до 3/8 дюйма и предназначено для уменьшения засорения, а также необходимого времени на техническое обслуживание. Подробнее ….

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ GOULDS СЕРИИ ICS


Конструкция, устанавливаемая на раму, обеспечивает гибкость установки и расположения драйверов.Серия ICS-F включает открытое рабочее колесо, изготовленное из нержавеющей стали 316 для повышения коррозионной стойкости и способности работать с твердыми частицами. Рабочее колесо может работать с твердыми частицами сферической формы размером до 3/8 ”подробнее ….

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ GOULDS СЕРИИ ICS-F


Корпус из чугуна также обеспечивает прочность и долговечность. Кожухи поставляются с центральными соединениями с резьбой NPT, легкодоступным вентиляционным отверстием, а также соединениями для заливки и слива. Девять положений поворота обсадных труб обеспечивают удобство монтажа трубопроводов. Подробнее….

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ GOULDS СЕРИИ MCC


Центробежные насосы Goulds из нержавеющей стали серии MCS с односторонним всасыванием предназначены для широкого спектра общих применений, включая циркуляцию воды, бустер, перекачку жидкости и т. Д. выходных мощностей, напряжений и размеров всасывания / нагнетания подробнее ….

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ GOULDS СЕРИИ MCS


Центробежные насосы Goulds серии NPE используются для циркуляции воды, перекачки жидкости, систем распыления, чиллеров, воздухоочистителей, литья под давлением, обратного осмоса, жокейных систем, систем фильтрации и систем очистки, а также для других областей применения. Подробнее….

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ GOULDS СЕРИИ NPE


Goulds NPE-F — это улитки (насосы) для центробежных насосов Goulds NPE. Конструкция, устанавливаемая на раму, универсальна и компактна, что позволяет использовать ее как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Каждое изделие имеет корпус из нержавеющей стали. Мотор приобретается отдельно подробнее ….

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ GOULDS СЕРИИ NPE-F


Центробежные насосы Goulds NPO используются производителями в самых разнообразных системах мойки / очистки, включая посудомоечные машины, коммерческие стиральные машины и машины для мойки механических деталей.Открытая конструкция крыльчатки пропускает твердые частицы размером до 3/8 дюйма, такие как ворс, металл, пищевые частицы подробнее ….

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ GOULDS NPO


Центробежные насосы Goulds NPO-F с монтируемым на раме центробежным насосом с торцевым всасыванием предназначены для использования в различных моечных машинах, в том числе в посудомоечных машинах, машинах для мытья стекла, коммерческих прачечных и моечных машинах. Насосы оснащены компонентами для перекачки жидкостей из нержавеющей стали AISI 316L, обеспечивающими коррозионную стойкость и прочность. Подробнее….

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ GOULDS СЕРИИ НПО-F


Центробежные насосы Goulds серии NPV используются для дренажа в системах, устанавливаемых на отстойниках и резервуарах. Эти вертикально погружаемые насосы могут быть установлены непосредственно на крышке резервуара или могут использоваться вместе с монтажной пластиной. Подробнее ….

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ GOULDS СЕРИИ NPV


Центробежные насосы Goulds серии SSH — это универсальные, надежные насосы, используемые для циркуляции воды, перекачки жидкости, систем повышения давления, перекачивания HVAC и перекачки общего назначения.Компоненты из нержавеющей стали уменьшают коррозию. Насосы SSH могут быть монтируемыми на раме или моноблочными подробнее ….

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ GOULDS СЕРИИ SSH


Центробежные насосы Goulds SSH-F Series M Group, монтируемые на раме, с торцевым всасыванием, предназначены для циркуляции воды, систем повышения давления и общей перекачки. Эти насосы изготовлены из нержавеющей стали 316L. Предназначен для работы со средним напором подробнее ….

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ГРУППЫ M

GOULDS SSH-F СЕРИИ M


Центробежные насосы Goulds SSH-F Series S Group на раме с торцевым всасыванием предназначены для циркуляции воды, систем повышения давления и насосов общего назначения.Эти насосы изготовлены из нержавеющей стали 316L. Разработан для работы с низким напором. Подробнее ….

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ GOULDS SSH-F СЕРИИ S ГРУППЫ S



ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ GRUNDFOS

Насосы Grundfos серии CR — это подкачивающие насосы, которые имеют модульную конструкцию и позволяют устанавливать различные типы уплотнений, соединений и компонентов. Модульный подход позволяет использовать насосы CR в самых разных сферах применения.подробнее ….

ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС GRUNDFOS СЕРИИ CR

КОНЦЫ


Вертикальные центробежные насосы Grundfos серии CR представляют собой законченные блоки, которые включают насос CR, двигатель и встроенный частотно-регулируемый привод (VFD). Система предназначена для промышленных систем обработки, промывки, откачки кислот и щелочей, систем фильтрации, водоподготовки подробнее ….

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ GRUNDFOS CR


Многоступенчатые центробежные насосы Grundfos серии CR-H с горизонтальным всасыванием и односторонним всасыванием предназначены для промышленной обработки, систем мойки и очистки, систем фильтрации, повышения давления, очистки воды, орошения и систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.Эти агрегаты имеют оптимизированные рабочие точки для максимального повышения эффективности Подробнее ….

GRUNDFOS СЕРИИ CR-H ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС СЕРИИ GRUNDFOS CR-H

КОНЕЦ


Насосы Grundfos для вертикальных центробежных насосов серии CRI используются в промышленных технологических системах, системах промывки, перекачивании кислот и щелочей, системах фильтрации, повышении давления, очистке воды, системах отопления, вентиляции и кондиционирования и ирригации.Линейная конструкция упрощает установку. Только со стороны насоса, мотор в комплект не входит подробнее ….

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС GRUNDFOS CRI СЕРИИ


Вертикальные центробежные насосы Grundfos серии CRI представляют собой комплектные многоступенчатые центробежные насосы, используемые для промышленных технологических систем, систем промывки, перекачивания кислот и щелочей, систем фильтрации, повышения давления, водоподготовки, систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и орошения подробнее ….

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ GRUNDFOS CRI


Концы вертикальных центробежных насосов Grundfos серии CRN — это многоступенчатые насосы, используемые для промышленных технологических систем, систем промывки, перекачивания кислот и щелочей, систем фильтрации, повышения давления, водоподготовки, систем отопления, вентиляции, кондиционирования и орошения.Линейная компактная конструкция позволяет легко устанавливать Подробнее ….

ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС СЕРИИ GRUNDFOS CRN

КОНЦЫ


Концы вертикальных центробежных насосов Grundfos серии CRN — это многоступенчатые насосы, используемые для промышленных технологических систем, систем промывки, перекачивания кислот и щелочей, систем фильтрации, повышения давления, водоподготовки, систем отопления, вентиляции, кондиционирования и орошения. Линейная компактная конструкция позволяет легко устанавливать Подробнее ….

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ GRUNDFOS CRN


Горизонтальные центробежные насосы Grundfos серии CRN-H — это многоступенчатые насосы, используемые для промышленных технологических систем, систем промывки, перекачивания кислот и щелочей, систем фильтрации, повышения давления, водоподготовки, систем отопления, вентиляции, кондиционирования и орошения.Насосы Grundfos CRN имеют оптимизированные рабочие точки для максимального повышения эффективности и снижения внутреннего износа подробнее ….

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС СЕРИИ GRUNDFOS CRN-H КОНЕЦ


Центробежные насосы Grundfos серии TP представляют собой вертикальные линейные насосы, используемые в различных областях. Все эти насосы представляют собой одноступенчатые центробежные насосы, расположенные в линию, со стандартными двигателями и механическими уплотнениями вала. Насосы моноблочные, т.е. насос и двигатель — отдельные блоки подробнее….

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ GRUNDFOS СЕРИИ TP


Центробежные насосы Grundfos серии TP с прямым соединением в линию предназначены для циркуляции жидкостей в системах отопления и кондиционирования воздуха, таких как централизованное отопление / охлаждение, промышленные процессы охлаждения, бойлерное или водяное отопление, горячее водоснабжение, охлажденная вода и т. Д. Градирни, теплый пол и настройки приложений для снеготаяния. Особенности включают усовершенствованную конструкцию вентилятора, гидравлически сбалансированное рабочее колесо и антикоррозионную поверхность. Подробнее….

ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС GRUNDFOS СЕРИИ TP


Вертикальные продольные центробежные насосы Grundfos серии TPE используются в различных областях. Все насосы представляют собой одноступенчатые центробежные насосы в линию со стандартными двигателями и торцевыми уплотнениями вала. Насосы моноблочные, т.е. насос и двигатель — отдельные блоки подробнее ….

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ GRUNDFOS TPE SERIES



ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ STA-RITE

Центробежные насосы для газонов / орошения Sta-Rite серии CC предназначены для использования в системах водоснабжения, оросительных установках, домах, фермах и в промышленности.Эта серия сочетает в себе компактный и легкий дизайн с прочной конструкцией. Может быть легко установлен там, где большинство других насосов того же диапазона HP не подходят. подробнее ….

ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС STA-RITE СЕРИИ CC


Центробежные насосы для газонов / орошения Sta-Rite серии D предназначены для использования при опрыскивании газонов, обезвоживании, выемке грунта, струйной очистке, сельском хозяйстве, орошении посевных площадок и участков, поливе запасов, противопожарной защите и промышленном снабжении.Эти сверхмощные насосы являются самовсасывающими, прочными и простыми в обслуживании. Доступны варианты с высоким или средним напором, от 1 до 5 л.с. подробнее ….

ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС STA-RITE СЕРИИ D


Центробежные насосы для газонов / орошения Sta-Rite серии DMC предназначены для использования при опрыскивании газонов в жилых домах, орошении дерна, тепловых насосах и системах перекачки воды. Разработан для профессионалов с прочным чугунным корпусом насоса, уплотнительными пластинами и диффузором с рабочими колесами Noryl для многолетней проверенной службы.подробнее ….

ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС STA-RITE СЕРИИ DMC


Центробежные насосы для газонов / орошения Sta-Rite серии DPC предназначены для использования в системах удаления сточных вод, дренажа отстойников, осушения, циркуляции и фонтанов. Каждый насос самовсасывающий и может работать с твердыми частицами диаметром до 0,225 дюйма. подробнее ….

ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС STA-RITE СЕРИИ DPC


Центробежные насосы для газонов / орошения серии Sta-Rite DS2 предназначены для использования при опрыскивании газонов, обезвоживании, выемке грунта, струйной очистке, сельском хозяйстве, орошении посевных площадок и участков, поливе запасов, противопожарной защите, дренаже отстойников, перекачивании жидкостей с судов. приложения для передачи и промышленного снабжения.Быстрый, самовсасывающий и с крыльчаткой Lexan с низким коэффициентом трения. подробнее ….

ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС STA-RITE СЕРИИ DS2


Центробежные насосы для газонов / орошения серии Sta-Rite PRO-Storm DS3 предназначены для использования при орошении жилых помещений, при осушении грунта, выемке грунта, сельском хозяйстве, орошении посевного ложа и участка, поливе запасов, противопожарной защите, дренаже отстойников, перекачке с судов. , перекачка жидкостей и промышленное снабжение. подробнее ….

ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС STA-RITE СЕРИИ DS3


Центробежные насосы для газонов / полива Sta-Rite PRO-Storm серии DSS предназначены для использования в жилых и коммерческих системах орошения газонов, в системах водоснабжения, душевых и моечных системах, системах перекачки воды, системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, системах водоснабжения и фонтанах.Этот насос обеспечивает высокую производительность без проблем с заливкой и задержек. подробнее ….

ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС STA-RITE СЕРИИ DSS


Центробежные насосы Sta-Rite серии J / JB созданы для систем водоснабжения и орошения дома, на ферме и в промышленности. Насосы серии J / JB, изготовленные из высокопрочного чугуна, доступны в конфигурациях с высоким или средним напором, с рабочим колесом из норила или кремнистой бронзы. подробнее ….

ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС STA-RITE СЕРИИ J & JB


Насосы серии PD для быстрой заливки Sta-Rite предназначены для орошения газонов и ландшафтов, а также для легкой перекачки некоторых совместимых жидкостей.Каждый насос самовсасывающий из резервуаров или цистерн и имеет прочный корпус с ребрами жесткости. подробнее ….

ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС STA-RITE PD SERIES



ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ZOELLER

Zoeller’s серии 306-309, состоящие из двухступенчатых центробежных насосов с односторонним всасыванием, идеально подходят для вспомогательных систем, циркуляции воды, систем охлаждения, прачечного оборудования и перекачки жидкостей.подробнее ….

ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ZOELLER


Центробежные насосы Zoeller серии 300-305 с односторонним всасыванием предназначены для перекачки воды, повышения давления, охлаждения воды, орошения, обезвоживания, циркуляции и смешивания воды. подробнее ….

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С КОНЕЧНЫМ ВСАСЫВАНИЕМ ZOELLER


Центробежные насосы — обзор

7.3 NPSH и динамический напор

Для работы центробежного насоса морская вода должна попадать в проушину рабочего колеса под давлением.Это давление называется доступным чистым положительным напором на всасывании (NPSH) и касается только всасывающей стороны насоса. Конструкция всасывающего трубопровода на стороне всасывания (см. Dornaus, 1976) особенно важна для максимального увеличения доступного NPSH. Этот доступный NPSH показан на рис. 7.4. Потери на трение складываются из потерь в трубе, фитингах и сетке на стороне всасывания и рассчитываются, как описано в главе 6. Давление водяных паров увеличивается с повышением температуры, что еще больше снижает доступное давление в насосе.При температуре воды 32 ° F (0 ° C) он составляет 0,2 фута, а при 100 ° F (38 ° C) — 2,2 фута. Атмосферный напор на уровне моря обычно составляет 33,9 фута (10,6 м). Штормы могут вызвать падение атмосферного напора, и значения до 29,5 футов (9,2 м) не являются редкостью во время сильных штормов. Это потеря 4,4 фута (1,4 м). Системы забортной воды с небольшими рабочими запасами, скорее всего, выйдут из строя из-за ограничений на стороне всасывания, когда это наименее удобно, например, во время сильных штормов. Засорение сеток водорослями и мусором из-за шторма увеличивает риск отказа системы.Доступное значение NPSH показано в форме уравнения ниже. Все компоненты имеют длину (футы или м).

Рис. 7.4. Центробежный насос с высотой всасывания.

(7,1) NPSHavailable = Ha − Hs − Hf − Hvapor

, где H a — атмосферный напор, H с — статический подъем (высота центральной линии насоса минус высота источника воды) (может быть отрицательным, если уровень воды выше насоса), H f — сумма всех потерь на трение на стороне всасывания насоса, H пар — давление пара (абсолютное) жидкости при данной температуре.

Фактически существует два значения NPSH. Один из них — доступный NPSH, как определено формулой. 7.1, а другой — минимальный требуемый NPSH, указанный производителем насоса. Требуемый NPSH обычно указывается на кривых насоса как функция расхода (см. Пример в разделе 7.4). Обычно он указывается для максимальной скорости, доступной для данного насоса. Требуемый NPSH является небольшой функцией скорости, но использование данных производителя будет консервативным для одного и того же насоса и крыльчатки, работающих на более низкой скорости.Для правильной работы насоса доступное значение NPSH должно на превышать требуемое значение NPSH. Если это не так, насос не только будет производить небольшой поток или вообще не будет производить его, но и вызовет кавитацию и может быстро самоуничтожиться. Если кавитирующий насос работает в течение длительного периода времени, например, во время отлива, он будет «съедать» рабочие колеса насоса в течение длительного времени (от недель до месяцев). Внешний вид похож на быструю коррозию рабочего колеса, требующего частой замены (от недель до месяцев). Часто слышна кавитация в виде пронзительного визга.

(7.2) NPSHavailableдолжно быть больше NPSHrequired

Проблема в том, что доступный NPSH не является фиксированным или постоянным значением. Потери на трение во всасывающем трубопроводе зависят как от расхода, так и от времени. Этот срок сильно зависит от степени загрязнения сеток и всасывающих линий, которая может меняться со временем. Кроме того, статическая подъемная сила может изменяться в зависимости от прилива и напора атмосферы в зависимости от погодных условий. Короче говоря, доступный NPSH должен быть определен для ряда возможных условий.Оно должно быть больше требуемого значения при всех возможных комбинациях. Поскольку многим аналитическим методам не хватает точности, настоятельно рекомендуются подходящие минимальные пределы доступного NPSH. Запас должен составлять не менее нескольких футов при самых суровых условиях эксплуатации. Несоответствие требованиям на стороне всасывания является самым большим источником проблем с насосной системой.

Основное влияние на ограничения NPSH определяется выбором диаметра трубы на стороне всасывания и проектной отметкой насосов.Для непрерывной работы водозаборной системы в областях с высоким уровнем приливов может потребоваться, чтобы насосы были расположены ниже уровня паводка или даже средней отметки воды. Строительство может быть очень дорогостоящим и трудным из-за большого объема удаляемой земли и проблем с обезвоживанием участка. Если минимальная высота насоса увеличена по соображениям стоимости или конструкции, система может не работать в течение всего приливного цикла.

Полный динамический напор (TDH) системы забортной воды иногда называют напором системы, и он равен напору в насосе.Он определен ниже в уравнении 7.3.

(7,3) TDH = Z2 − Z1 + hps + hpd + hfd + V2 / 2g

, где Z 2 — высота разгрузки в головном резервуаре (футы, м), Z 1 — высота поверхности океана (футы, м), h ps — потери на трение во всасывающем трубопроводе (футы, м), h fs — потери на трение во всасывающих фитингах (футы, м), h pd — потери на трение в напорном трубопроводе (футы, м), h fd — потери на трение в выпускных фитингах (футы, м), V — средняя скорость трубы на нагнетании в напорный бак (фут / с, м / с ), а г — гравитационная постоянная (32.2 фут / с 2 , 9,81 м / с 2 ).

TDH — это сумма статической подъемной силы от источника воды до линии слива (часто высота немного выше уровня воды в напорном ящике) и всех потерь на трение от входа до линии слива. Членом скорости часто можно пренебречь. Эти потери на трение включают трубопроводы, фитинги и технологическое оборудование как на всасывающей, так и на нагнетательной сторонах насоса (см. Главу 6). Сам насос в этих расчетах не учитывается. Поскольку потери на трение будут сильно зависеть от расхода, эти расчеты необходимо выполнять для ряда потоков.Это создаст геометрическое место значений в зависимости от скорости потока для данного набора рабочих условий. Как биообрастание, так и приливные отметки могут внести значительные изменения в эти расчеты, что потребует расчета совершенно новых кривых. Конечно, вообще невозможно выполнить эти расчеты, если система трубопроводов не была полностью определена в отношении длины, диаметра, фитингов, отметок и т. Д. Итеративный характер проблемы связан с тем, что вам нужно чувствовать результат этих вычислений, прежде чем вы сможете указать входные данные.В случае изменения каких-либо условий эксплуатации или если характеристики каких-либо компонентов в линиях изменены или изменены, расчеты необходимо повторить. Если потери на трение увеличиваются из-за засорения, кто-то частично закрывает клапан или вводятся компоненты меньшего диаметра или трубы большей длины, тогда новая кривая будет качаться в верхнюю левую сторону. Уменьшение высоты приливов будет иметь такой же эффект. Если прилив или потери на трение меньше ожидаемых, он будет качаться в правую нижнюю часть.Даже для полностью определенной системы существует множество различных конфигураций трубопроводов и условий эксплуатации. Один клапан в системе представляет собой непрерывный диапазон возможностей. Каждая из возможных комбинаций дает разные кривые системы. Излишне говорить, что это может потребовать значительного «перебора чисел». Никакая компьютерная помощь не может исправить неверные предположения или неверные входные значения.

Как остановить центробежный насос

Полностью пренебрегайте инструкциями, руководством по эксплуатации и техническому обслуживанию (IOM), особенно той частью, где в нем содержится информация о надлежащей смазке подшипников насоса и двигателя. Если со временем не смазывать подшипники, не смазывать их слишком часто или не использовать несовместимую смазку, подшипники заедают и насос перестает вращаться.
Насос на длительное время не работает. Отказ означает, что вы перекрываете способность насоса откачивать жидкость, закрывая клапан. Жидкость будет перемешиваться внутри насоса, пока не превратится в пар. После образования пара любые втулки или механические уплотнения в насосе могут нагреться до такой степени, что они могут либо растрескаться, не расколоться, не поцарапаться, не повредить эластомеры… и в конечном итоге привести к выходу насоса из строя.
Дайте насосу поработать всухую в течение длительного периода. Есть исключения из того, что происходит из-за недостаточного всасывания насоса, но это убийца (а также одна из причин, по которой появились пневматические диафрагменные насосы). Вы получите тот же результат, что и отключение насоса, но теперь вы также ввели состояние кавитации. Рабочее колесо насоса теперь почти не получает жидкости, что обычно вызывает непоправимый ущерб.
Создайте деформацию трубы через впускной и / или нагнетательный трубопровод, которая вызывает боковую нагрузку на насос и, следовательно, постоянную нагрузку на корпус, вал, втулки и соединения труб. Иногда можно обойтись не очень идеальной установкой. Может быть, насос даст вам «несколько» лет безотказной работы вместо «многих-многих» лет. Мы также видели случаи, когда отказы происходили в течение нескольких месяцев, и в которых легко определить причину деформации трубы. Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с инструкциями по предотвращению деформации трубы
Подключите двигатель, несовместимый с электроснабжением предприятия. Электрооборудование в США — 60 Гц.Во многих других странах это 50 Гц. В США стандартное напряжение составляет от 208 до 480 для двигателей, рассчитанных на трехфазный ток. В Канаде их электросеть выдает 575 вольт. В других частях света частота и напряжение различаются. Хотя некоторые производители двигателей создают двигатели, совместимые как с частотой 50, так и с частотой 60 Гц, требуется подключение двигателя к фактической частоте вращения.
Подключите двигатель 50 Гц к сети 60 Гц, и двигатель медленно сгорит. Подключите двигатель 460–480 В к сети 575 В, и он быстро отключит прерыватель или предохранители усилителя.Подключите двигатель 460 В к источнику питания 380 В, и двигатель будет испытывать недостаток мощности, создавая ситуацию с низким крутящим моментом. Он обязательно будет слабым, а потом медленно перегреется и умрет.
Несоосность валов двигателя и насоса Иногда несоосность приводит только к выходу муфты из строя и временному выводу насоса из строя. Однако в некоторых случаях муфта будет выдерживать рассогласование достаточно долго, чтобы получить достаточную нагрузку на подшипники силовой рамы и механическое уплотнение насоса, что приведет к отказу насоса.
Мотор меньшего размера для вашего приложения Чем больше галлонов производит насос, тем выше нагрузка на двигатель. Двигатели надлежащего размера не будут облагаться слишком большими налогами в случае максимальной рабочей нагрузки (GPM максимизируется из-за минимального противодавления нагнетания). Возможно, не были установлены дросселирующие устройства, или установлено слишком много или слишком большие форсунки. Когда это происходит, насос может «отклониться от своей кривой» и перегрузить двигатель. Поскольку существует риск этого события, производители автомобилей указывают, что все выбранные двигатели насоса должны быть без перегрузки (NOL).Это относительно дешевая страховка для защиты от человеческой ошибки.
Установите железный насос, если для работы с жидкостью требуется нержавеющая сталь Это просто. Жидкости, вызывающие коррозию железа, приведут к отказу насоса.
Отравите помпу Никто не делает это намеренно, но в сложных производственных условиях это случается чаще, чем кто-либо думает. Для очистки резервуаров может потребоваться использование кислот, которые могут быстро разрушить эластомеры в механических уплотнениях, клапанах, теплообменном оборудовании, если их вводят в слишком высоких концентрациях.В другом ужасном эпизоде ​​чистящие жидкости не были полностью смыты из резервуаров перед повторным нанесением краски, в результате чего комбинация коагулировала и загрязняла всю систему.
Выберите недорогое базовое механическое уплотнение, предназначенное для перекачивания чистой воды, когда вам действительно необходимо усиленное уплотнение. В одном из недавних примеров дешевое уплотнение с углеродной и керамической облицовкой с эластомерами Buna было использовано для операции резки известняка с использованием системы оборотной воды.Были установлены как напорный, так и гравитационный фильтр, но мелкие частицы в воде привели к выходу из строя уплотнения и попаданию жидкости в двигатель, что также привело к его выходу из строя. Будьте осторожны при выборе уплотнений.
Не допускайте попадания тряпок, перчаток и прочего мусора в колодец помпы Как вихрь, измельчитель или другая подобная конструкция, введение непроходимого твердого вещества заблокирует ваш насос. Что произойдет дальше, может быть разным, но допустим, ваша помпа проглотила тонкую тряпку.Ваше рабочее колесо (-ы) разорвалось и прошло часть его, прежде чем большая его часть вызвала блокировку насоса. Сразу же мощность двигателя вашего насоса резко возрастает, что приводит к перегоранию прерывателя или предохранителей. Возможно, вы тоже поджарили свой мотор. Кроме того, эти маленькие кусочки тряпки перемещались по вашей системе, пока насос не заблокировался. Если ваше приложение представляет собой насос для мусора, откачивающий сточные воды, заполненные твердыми частицами, все в порядке.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *