Определить категорию, рассчитываемой НС
Централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды подразделяются на три категории (1, п. 4. 4). Согласно заданию задан объединенный хозяйственно-питьевой водопровод населенного пункта с численностью 3 тыс. человек. Объединенные хозяйственно-питьевые водопроводы населенных пунктов при числе жителей в них от 5 до 50 тысяч человек следует относить ко II категории. II категории -допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 10 суток. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 часов.
Насосные станции по степени обеспеченности подачи воды следует подразделять на три категории, принимаемые в соответствии с п. 4. 4 (1, п. 7. 1). В данном случае принимаем насосные станции по степени обеспеченности подачи воды I категории (1, примеч. 1 п. 7. 1).
Для установленной категории насосной станции следует принимать такую же категорию надежности электроснабжения по «Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 2001 (1, примеч. 1 п. 7. 1).
Электроприемники I категории электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность для жизни людей, значительный ущерб народному хозяйству, повреждение дорогостоящего основного оборудования, массовый брак продукции, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства.
Электроприемники I категории должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания (4, п. 1. 2. 18).
Определить напор в обычное время.
Нхоз = 1, 05 · hвод + Нбака + Нбашни + (Zбашни — Zн), (6. 5)
где hвод -максимальные потери напора в водоводе, м;
Нбака -высота бака водонапорной башни, м;
Нбашни -высота водонапорной башни, м;
Zбашни -геодезическая отметка в месте установки башни, м;
Zн -геодезическая отметка оси насоса, м.
Количество напорных линий от насосных станций II категории должно быть не менее двух (1, п. 7. 6). В аварийном случае при отключении одной из всасывающих или одной из напорных линий, другая должна обеспечить пропуск расхода равного 70% максимального расчетного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды, на нужды предприятия по аварийному графику (1, п. 8. 2).
Определяем расход воды через одну напорную линию в аварийном случае, приэтом условно принимая, что водоснабжение предприятия остается прежним.
Qвод = QП2СТ · 0, 7, (6. 6)
где QП2СТ -подача НС-2 во время работы двух ступеней за период времени один час, л/с.
Qвод = QП2СТ · 0, 7 = 38. 5 · 0, 7 = 26. 9 л/с
Зная Qвод и экономические скорости движения воды в водоводах -от 0, 8 до 2 л/с (1, п. 7. 9). используя таблицу Шевелева, определяем диаметр труб водовода и находим скорости движения воды в водоводе:
Д = 200 мм; 1000i = 6. 31; Vвод = 0. 84 м/с
Определяем максимальные потери напора в водоводе hвод в аварийном случае, используя данные из таблицы Шевелева:
Lвод
hвод = 1000i ·, (6. 7)
1000
где Lвод -длина напорной линии, м.
Lвод 1350
hвод = 1000i · = 6. 31 · = 8. 5185 м
1000 1000
Нхоз = 1, 05 · hвод + Нбака + Нбашни + (Zбашни — Zн) = 1, 05 · 8. 52 + 5. 03 +25 + (70 — 67) = 42 м
Насосное оборудование для абиссинской скважины
Забивная или абиссинская скважина – это очень мудрое и выгодное решения, которое выбирают для автономной системы водоснабжения в частном доме. Главная особенность такого подсоединения воды – маленький диаметр (1-2 дюйма). Именно этот факт и позволяет обратиться к такому типу гидроподачи, к тому же своими руками забивную скважину создать намного легче, чем другие источники.
Из-за узкого диаметра подразумевается использование поверхностного насосного оборудования. Сейчас в России оно пользуется большой популярностью.
Абиссинские скважины довольно просто устроены и отличаются высокой скоростью. Подготовить такой источник можно абсолютно на любой местности. К тому же, вопрос, как подсоединить насосную станцию к скважине, не смутит даже неопытного человека. Схема очень проста и работа занимает 3-4 часа. Для монтажа понадобятся всего две пары рук, так как не придется сталкиваться со сложными техническими процессами.
До недавнего времени к такому типу скважин прибегали нечасто, потом что вода из нее подавалась сильно загрязненная из-за некачественной фильтрации. Но потом, на конец трубы стали устанавливать мелкую сетку, которая отлично очищает воду от примесей и увеличивает срок эксплуатации насосного оборудования.
Для использования абиссинской скважины круглый год, необходимо сделать закрытую яму глубиной около 2 метров, так как на таком уровне грунт уже не промерзает. Далее, подключить все детали и прокачать скважину обычным ручным насосом. Качать воду нужно до достижения видимой прозрачности. Потом в систему заливается жидкость, и насос начинает работать. Если вода не появляется, то все операции повторить сначала. При хорошей герметичности ствола, отсутствие жидкости исключается.
После всех этих действий, насос отключается, и вся вода удерживается в системе – ей не дает выйти обратный клапан. С этого момента насосная станция, установленная для абиссинской скважины, готова к работе!
Определение производительности насосной станции
Производительность насосной станции, предназначенной для дачи, принято рассчитывать, исходя из значений пикового водоразбора, который характеризуется пропускной способностью единовременно функционирующих точек водопотребления. Предположим, что единовременно на даче могут функционировать следующие санитарные приборы:
- душ (параметр нормативного расхода воды — 0,7 м³/ч)
- унитаз (0,4 м³/ч)
- мойка (0,7 м³/ч)
- стиральная машина (0,7 м³/ч)
Итого максимальная производительность насосной станции, предназначенной для загородного дома, в котором проживают 3–4 человека, должна составить не менее 2,5 м³/час.
Если насосная станция обслуживает коттедж, в котором проживают две семьи, необходимо выбрать оборудование, производительность которого достигает 4 м³/час. Для обслуживания дома на три семьи потребуется агрегат с показателями объемной подачи 5 м³/час.
Если предполагается использовать насосную станцию для целей полива сада и газона, то необходимо увеличить параметры производительности еще на 1 м³/час. Следует учитывать, что значение этого показателя может существенно увеличиваться в засушливые периоды (до 1,5 м³/час).
Корпорация Pedrollo предлагает насосные станции, значения объемной подачи которых достигают:
- 2,4 м³/ч — PKm 60-24SF, PKm 60-24CL, PKm 60-EP I
- 3 м³/ч — JCRm 1B-24CL, JCRm 1A-24CL, JSWm 1BX-24CL, JSWm 1AX-24CL, PKm 65-24SF, PKm 65-24CL, PKm 65-EP I
- 4,8 м³/ч — 3CPm 80E-EP I, 4CPm 80E-EP I, JCRm 10M-24CL, JCRm 15M-24CL, JSWm 10MX-24CL, JSWm 12MX-24CL, JSWm 15MX-24CL, JSWm 10MX-60CL, Pedrollo JSWm 12MX-60CL, Pedrollo JSWm 15MX-60CL
- 5,4 м³/ч — CPm 158-24CL
- 6 м³/ч — 2CPm 25/130N-EP I, 2CPm 25/140H-EP II
- 7,2 м³/ч — 3CPm 100E-EP I, CPm 170-24CL
- 7,8 м³/ч — 4CPm 100E-EP I
Особенности режимов работы
Безбашенная система предусматривает подачу воды непосредственно потребителю, и в связи с этим используемые здесь насосы должны полностью обеспечивать подачу в необходимом объеме в пиковые моменты потребления воды . Обычно строится график работы сети, совмещенный с расписанием работы насосной станции, что позволяет оценить обеспеченность водой в различные моменты времени. В большинстве случаев такие системы имеют большое количество насосов.
При наличии в системе водоснабжения напорного аккумулятора максимальная подача воды станцией принимается меньшей по сравнению с максимально возможным часовым расходом, а сам график работы станции приближают к графику расхода воды, но в точности они совпадают не всегда, так как вследствие неравномерного потребления воды при полном совпадении графиков выключение и включение насосных агрегатов будет происходить слишком часто, что увеличит нагрузку на систему.
При этом если воды подается больше, чем необходимо, то излишки подаются в аккумулирующую емкость и в дальнейшем за счет этого объема воды покрывается недостача в пиковые моменты водопотребления.
Проводя расчет насосной станции второго подъема нужно определить оптимальный режим работы с низкой периодичностью включения насосов и минимально возможным объемом аккумулирующей емкости. Работа станции может быть двух- или трехступенчатой – так называют количество одновременно включенных насосов.
Рекомендуемые режимы работ
Для систем с подачей менее 15 000 кубометров воды в сутки рекомендуется использовать равномерный режим работы, а при большей подаче использовать такой режим нецелесообразно, так как потребуются достаточно большие аккумулирующие емкости.
Так, если работа станции ступенчатая, то объем емкости составляет 2,5-6% от подачи воды за сутки, при равномерной работе объем емкости должен находиться в пределах 8-15% суточной подачи. Из чего следует, что расчет насосной станции и выбор режима во многом обусловлен объемом имеющейся аккумулирующей емкости.
Выбор режима работы в любом случае должен иметь соответствующее техническое и экономическое обоснование, при этом должны быть учтены и местные особенности.
Вместимость аккумулирующей емкости
Произведя анализ работы насосных станций легко можно увидеть, что при ступенчатом режиме работе возможно уменьшение объема бака и уменьшение высоты подъема воды, что обусловлено уменьшением высоты установки бака. В целом расчет насосной станции показывает, что при организации ступенчатой работы объем бака может быть втрое меньшим, но при этом будет увеличена площадь самой станции, что обусловлено увеличением числа используемых насосов и увеличением вместимости резервуаров для насосов первого подъема, которые в большинстве случаев работают равномерно.
Также при ступенчатой работе насосных агрегатов должен быть увеличен диаметр водопроводов, так как пропуск воды в таком случае должен быть большим, нежели при их равномерной работе. При этом опытным путем установлено, что для небольших водопроводов выгодна равномерная работа, а для больших водопроводов целесообразнее использовать ступенчатый режим работы. Средние водопроводы имеют зависимость от длины водовода, чем он длиннее тем, предпочтительней равномерная работа.
Виды насосных станций второго подъема и режимы их работы
В зависимости от имеющейся планировки объекта, снабжаемого водой и от расположения самой насосной станции по отношению к напорным аккумуляторам выделяют такие системы как:
- безбашенная;
- с башней, расположенной в начале сети;
- с контррезервуаром.
Стоит отметить, что режим и объем водопотребления непрерывно изменяются и характеризуются большой неравномерностью.
Насосы второго подъема осуществляют подачу воды непосредственно потребителю, и потому рабочий режим такой станции определяется исходя из реального водопотребления.
Расчет режима работы насосной станции второго подъема проводится для следующих ситуаций:
- работа станции в часы пикового и минимального расхода воды в сутки наибольшего ее потребления;
- работа системы при необходимости тушения пожара в моменты пикового расхода воды;
- аварийная работа станции.
При этом для системы имеющей контррезервуар дополнительно производится расчет на случай максимального транзита воды в контррезервуар.
— —
CÑÑаниÑа 1
СÑÑоение аÑÑезианÑкого баÑÑейна. / — глина. 2 — плаÑÑ-коллекÑоÑ. 3 — извеÑÑнÑк. 4 — аллÑвий. â |
ÐÑÑоÑа подÑема Ð²Ð¾Ð´Ñ Ð·Ð°Ð²Ð¸ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ ÑаÑÐ¿Ð¾Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñкважин оÑноÑиÑелÑно облаÑÑей пиÑÐ°Ð½Ð¸Ñ Ð¸ дÑенажа и опÑеделÑеÑÑÑ Ð³Ð¸Ð´ÑоÑÑаÑиÑеÑким ÑÑовнем.
â
ÐÑÑоÑа подÑема Ð²Ð¾Ð´Ñ Ð¾Ð±ÑÑно знаÑиÑелÑно болÑÑе, Ñем ÑаÑÑвоÑеннÑÑ Ð² ней молекÑл или коллоиднÑÑ ÑаÑÑиÑ, и ÑÑим можно даже воÑполÑзоваÑÑÑÑ Ð´Ð»Ñ Ð¾ÑÐ´ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑаÑÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ Ð²Ð¾Ð´Ñ.
â
Указана вÑÑоÑа подÑема водÑ. ÐÑÑоÑа подÑема пенÑаÑлоÑÑенолÑÑа наÑÑÐ¸Ñ Ð¿Ñиведена в ÑкобкаÑ.
â
ÐоÑколÑÐºÑ ÑикÑÐ¸Ð²Ð½Ð°Ñ Ð²ÑÑоÑа подÑема Ð²Ð¾Ð´Ñ Ð¾Ð´Ð½Ð¾ÑипнÑÑ Ð½Ð°ÑоÑов пÑимеÑно одинакова ( Ð´Ð»Ñ ÑиÑÑой Ð²Ð¾Ð´Ñ Hi — 1 25, Ð´Ð»Ñ ÑÑоÑнÑÑ Ð²Ð¾Ð´ Ð¯Ñ 1 45), могÑÑ Ð±ÑÑÑ Ð¿Ð¾ÑÑÑÐ¾ÐµÐ½Ñ ÑаÑÑеÑнÑе кÑивÑе Ð´Ð»Ñ ÑазлиÑнÑÑ Ð³ÑÑпп наÑоÑов, Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾ÑÑÑ ÐºÐ¾ÑоÑÑÑ ÑÑÑеÑÑвенно облегÑаÑÑÑÑ Ð²ÑÑиÑÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ÑеÑÑ ÑнеÑгии, вÑзваннÑÑ Ð¿ÑевÑÑением напоÑа наÑоÑа. Ðа ÑиÑ. 21 пÑедÑÑÐ°Ð²Ð»ÐµÐ½Ñ ÑаÑÑеÑнÑе кÑивÑе w / ( X, Я) Ð´Ð»Ñ Ð²Ð¾Ð´ÑнÑÑ Ð½Ð°ÑоÑов и наÑоÑов, пÑедназнаÑеннÑÑ Ð´Ð»Ñ ÑÑоÑнÑÑ Ð¶Ð¸Ð´ÐºÐ¾ÑÑей.
â
ÐолигоналÑÐ½Ð°Ñ ( а и кÑÑÐ³Ð»Ð°Ñ ( б ÑоÑÐ¼Ñ Ð²Ð¾Ð´Ð¾Ð¿ÑиемнÑÑ ÐºÐ°Ð¼ÐµÑ Ð¸ ÑазмеÑение 134. â |
УвелиÑение вÑÑоÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ñема Ð²Ð¾Ð´Ñ ÑвеÑÑ 100 — 120 м ÑÑебÑÐµÑ Ð¸ÑполÑÐ·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð² ÑÑÐµÐ¼Ð°Ñ Ð½Ð°ÑоÑнÑÑ ÑÑанÑий многоÑÑÑпенÑаÑÑÑ ÑенÑÑобежнÑÑ Ð½Ð°ÑоÑов, в Ñом ÑиÑле и Ñ Ð³Ð¾ÑизонÑалÑнÑм ÑаÑположением вала. СÑанÑÐ¸Ñ Ð·Ð°Ð±Ð¸ÑÐ°ÐµÑ Ð²Ð¾Ð´Ñ Ð¸Ð· оз. Ðодензее и Ð¿Ð¾Ð´Ð°ÐµÑ ÐµÐµ на оÑиÑÑнÑе ÑооÑÑжениÑ, ÑаÑположеннÑе на вÑÑоÑе более 300 м над ÑÑовнем Ð²Ð¾Ð´Ñ Ð² озеÑе.
â
Яв — вÑÑоÑа подÑема Ð²Ð¾Ð´Ñ Ð¸Ð· деаÑÑаÑоÑа в баÑабан паÑового коÑла, м; Ñ — ÑÑеднÑÑ Ð¿Ð»Ð¾ÑноÑÑÑ Ð¿Ð¸ÑаÑелÑной Ð²Ð¾Ð´Ñ Ð² напоÑной и вÑодной линиÑÑ Ð½Ð°ÑоÑа; ÑÑÑÑ.
â
Чем болÑÑе вÑÑоÑа подÑема водÑ, Ñем менÑÑе должен бÑÑÑ ÑделÑнÑй Ð²ÐµÑ ÑмеÑи. ÐнаÑе говоÑÑ, Ñ ÑвелиÑением вÑÑоÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ñема Ð²Ð¾Ð´Ñ Ð½ÐµÐ¾Ð±Ñодимо ÑвелиÑиÑÑ Ð¾Ð±Ñем ÑжаÑого воздÑÑа W, подаваемого на 1 ма полÑÑаемой водÑ.
â
ХаÑакÑеÑиÑÑика ÑенÑÑобежного наÑоÑа. â |
Ðднако ÑÑа вÑÑоÑа подÑема Ð²Ð¾Ð´Ñ Ð² ÑенÑÑобежном наÑоÑе никогда не Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð±ÑÑÑ Ð´Ð¾ÑÑигнÑÑа. ÐнаÑиÑелÑÐ½Ð°Ñ ÑаÑÑÑ Ð°ÑмоÑÑеÑного Ð´Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑаÑÑодÑеÑÑÑ Ð½Ð° пÑеодоление ÑопÑоÑивлений во вÑаÑÑваÑÑем ÑÑÑбопÑоводе и на ÑообÑение жидкоÑÑи ÑкоÑоÑÑи.
â
ÐÐ¾Ð´Ð·ÐµÐ¼Ð½Ð°Ñ ÐÐÐС Ðаго-Ðелио ( ÐÑÐ°Ð»Ð¸Ñ Ñ ÐºÐ¾Ð¼Ð±Ð¸Ð½Ð¸ÑованнÑми агÑегаÑами. â |
РзавиÑимоÑÑи Ð¾Ñ Ð²ÑÑоÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ñема Ð²Ð¾Ð´Ñ Ð¸ÑполÑзÑÑÑÑÑ Ð¾ÑевÑе и ÑенÑÑобежнÑе наÑоÑÑ, коÑоÑÑе вÑполнÑÑÑÑÑ Ð¾Ð´Ð½Ð¾ÑÑÑпенÑаÑÑми или многоÑÑÑпенÑаÑÑми. Ð¢Ð¸Ð¿Ñ ÑÑÑбин на ÐÐÐС, Ñак же как и на ÐÐС, пÑименÑÑÑÑÑ Ð² завиÑимоÑÑи Ð¾Ñ Ð½Ð°Ð¿Ð¾Ñа и моÑноÑÑи агÑегаÑов.
â
ХаÑакÑеÑиÑÑики деÑÑÑи кÑÑпнейÑÐ¸Ñ Ñек миÑа. â |
ÐÐ°Ð²Ð¾Ð´Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð° ÑÐµÐºÐ°Ñ Ð¿Ð¾ вÑÑоÑе подÑема водÑ, плоÑади заÑÐ¾Ð¿Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ велиÑине ÑÑеÑба делÑÑ Ð½Ð° низкие ( малÑе), вÑÑокие ( ÑÑедние), вÑдаÑÑиеÑÑ ( болÑÑие) и каÑаÑÑÑоÑиÑеÑкие.
â
Производительность насосных станций 1-го подъема
Подача воды насосами станции 1-го подъема может осуществляться по трем схемам: насосная станция осуществляет подачу воды на очистные сооружения; насосная станция осуществляет подачу воды в резервуары чистой воды без очистки; насосная станция подает воду без очистки непосредственно в сеть.
В первом случае подача насосов рассчитывается исходя из подачи среднего часового расхода в сутки с максимальным водопо- треблением с учетом расхода воды на собственные нужды очистных сооружений.
Средняя часовая подача станции 0ч, м3/ч, определяется по формуле
где — максимальный расход воды за сутки, м3; а — коэффициент,
учитывающий расход воды на собственные нужды очистных сооружений в зависимости от качества воды в источнике, конструкции фильтров, принятой интенсивности промывки и схемы повторного использования промывной воды; ос = 1,04—1,1; Т — число часов работы насосной станции.
Число часов работы насосной станции Т, как правило, берется равным 24 ч. Меньшее число часов работы принимается только при небольшом значении суточного расхода и при конструкции очистных сооружений, допускающих перерыв в работе.
Если в системе водоснабжения нет сооружений для обработки воды (подача воды из скважин), а насосы подают воду в сборный резервуар, то общая подача насосов 1 -го подъема
где «5 — коэффициент, учитывающий расход воды на собственные нужды водопровода; а1 = 1,01—1,02.
Такая схема подачи воды потребителям позволяет установить равномерную круглосуточную работу насосов 1-го подъема, уменьшить число скважин или их диаметр.
Подача насосов 1-го подъема, перекачивающих воду непосредственно в сеть, устанавливается равной наибольшему часовому расходу в сутки с максимальным водопотреблением (2.
При обслуживании насосами оборотных систем водоснабжения подачу насосов 1-го подъема принимают равной среднему часовому расходу свежей (добавочной) воды в сутки с максимальным водопотреблением.
При работе насосов в оборотных системах водоснабжения (без предварительной обработки воды) подачу насосов 1-го подъема принимают равной среднему часовому расходу свежей (добавочной) воды в сутки с максимальным водопотреблением.
Требуемый напор насосов насосной станции 1-го подъема определяется в соответствии с принятой схемой ее подачи.
Напор Я, развиваемый насосами при подаче воды на очистные сооружения или в резервуар оборотной системы водоснабжения, определяется по формуле
где Нг — геометрическая высота подъема, равная разности отметок наивысшего уровня воды в приемном резервуаре и наиниз- шего горизонта воды в водозаборном сооружении; Ив, Ин — потери напора соответственно во всасывающем и нагнетательном трубопроводах.
В тех случаях, когда насосы подают воду непосредственно в сеть, полный напор определяют по формуле
где Яг — геометрическая высота подъема, равная разности отметок расчетной (диктующей) точки сети и наинизшего горизонта воды в водозаборном сооружении; Ясв — свободный напор, требуемый в расчетной точке водопроводной сети; Х/гн — сумма потерь напора в водоводах и водопроводной сети (до расчетной точки); Ив — потери напора во всасывающем трубопроводе.
Значения Яг, Ясв, Х/?н, Ик принимают по данным гидравлического расчета водопроводной сети, проведенного для самого невыгодного варианта распределения расходов в этой сети. Для построения характеристики сети необходимо иметь три—четыре значения Е/гн (для максимальной, наименьшей и промежуточной подачи воды насосной станцией). По этим значениям Е/гн строится характеристика сети и совмещается с характеристикой насосов, затем определяются основные параметры работы насосной станции.
Насосная станция для частного дома на что смотреть перед покупкой лучшие модели
Существующая зависимость от количества этажей (особенно заметная в высотных домах) регулируется путём разделения системы водообеспечения на несколько сегментов. Водонагнетение с помощью насосов влияет и на изменение скорости гидропотока. Кроме того, при обращении к таблицам в расчёте водопотребления учитывают не только число кранов, но и количество водонагревателей, ванн и др. источников.
Изменение характеристик проходимости крана с помощью регуляторов водорасхода, экономителей, аналогичных WaterSave (http://water-save.com/), в таблицах не фиксируются и при расчёте расхода воды на (по) трубе, как правило, не учитываются.
Правила монтажа
В жаркое время года, подключение насосной станции к скважине своими руками, может происходить где угодно, необходимо, лишь, разместить ее рядом с гидроисточником. Как правильно установить станцию в холодную погоду? Просто расположите ее внутри закрытого помещения, во избежание промерзания труб.
Монтаж насосной станции подразумевает некоторые правила:
- начинать монтаж трубы, подающей жидкость в насос, и, соединяющую станцию с домом, нужно ниже линии возможного промерзания грунтовых пород, а саму скважину нужно тщательно закрывать и утеплять;
- на конце трубы обязательно должен быть установлен обратный клапан, который в момент отключения станции, не даст жидкости вытекать обратно;
- если ресурсы скважины были максимально израсходованы, то из крана потечет вода с загрязнениями и землей. Не стоит бить тревогу – просто отключите насос и дождитесь подъема воды на необходимый уровень;
- если в качестве источника воды используется природный водоем, то лучше надеть на клапан решетку, которая будет эффективней защищать воду от чужеродных элементов.
Глубина всасывания
Установки с эжектором более мощные и производительные
Есть две разновидности НС, которые отличаются наличием или отсутствием эжектора. Последний – своеобразный дополнительный насос (без электродвигателя), с помощью которого увеличивается возможная глубина водозабора.
Паспортная глубина всасывания, как правило, составляет – 8 м. Это при условии, что эжектора в комплектации станции нет. Если это устройство в системе водозабора присутствует, показатель может увеличиться. Производители предлагают насосные станции с встроенным эжектором. Практика показала, что такие установки достаточно капризные. Не всегда с их помощью можно поднять воду из колодцев заявленной глубины.
Более удачное расположение – выносной эжектор. Его устанавливают на конце водозаборного рукава (пластиковой трубы или прорезиненного шланга), куда закрепляют пластиковым хомутом. Но такое исполнение снижает коэффициент полезного действия, потому что для работы эжектора требуется определенная скорость воды. Насос поднимает жидкость на поверхность, часть ее гонит обратно к эжектору по параллельному трубопроводу. Движение воды сначала вверх, а затем вниз, снижает КПД работы насосной установки.
Глубина всасывания станции с встроенным эжектором составляет не более 9 м. С выносным – не более 10,5 м. На многих сайтах присутствует показатель 45 м. Это дезинформация. У НС несколько технических характеристик, где 45 метров – это максимальное расстояние от зеркала воды внутри колодца до последнего потребителя в сети автономного водопровода. Показатель часто фигурирует в паспортных данных, но он не единственный. На рынке можно найти станции, у которых это расстояние превышает обозначенное значение.
Способы вычисления зависимостей водорасхода и диаметра трубопровода
С помощью нижеприведённых формул можно как рассчитать расход воды в трубе, так и, определить зависимость диаметра трубы от расхода воды.
В данной формуле водорасхода:
- под q принимается расход в л/с,
- V – определяет скорость гидропотока в м/с,
- d – внутреннее сечение (диаметр в см).
Зная водорасход и d сечения, можно, применив обратные вычисления, установить скорость, или, зная расход и скорость – определить диаметр. В случае наличия дополнительного нагнетателя (например, в высотных зданиях), создаваемое им давление и скорость гидропотока указываются в паспорте прибора. Без дополнительного нагнетания скорость потока чаще всего варьируется в интервале 0,8-1,5 м/сек.
Для более точных вычислений принимают во внимание потери напора, используя формулу Дарси:
Для вычисления необходимо дополнительно установить:
- длину трубопровода (L),
- коэффициент потерь, который зависит от шероховатостей стенок трубопровода, турбулентности, кривизны и участков с запорной арматурой (λ),
- вязкость жидкости (ρ).
Зависимость между значением D трубопровода, скоростью гидропотока (V) и водорасходом (q) с учётом угла уклона (i) можно выразить в таблице, где две известные величины соединяются прямой линией, а значение искомой величины будет видно на пересечении шкалы и прямой.
Для технического обоснования также строят графики зависимости эксплуатационных и капитальных затрат с определением оптимального значения D, которое устанавливается в точке пересечения кривых эксплуатационных и капитальных затрат.
Расчёт расхода воды через трубу с учётом падения давления можно проводить с помощью онлайн-калькуляторов (например: http://allcalc.ru/node/498; https://www.calc.ru/gidravlicheskiy-raschet-truboprovoda.html). Для гидравлического расчёта, как и в формуле, нужно учесть коэффициент потерь, что предполагает выбор:
способа расчёта сопротивления,
материала и вида трубопроводных систем (сталь, чугун, асбоценмент, железобетон, пластмасса), где принимается во внимание, что, например, пластиковые поверхности менее шероховатые, чем стальные, и не подвергаются коррозии,
внутреннего диаметры,
длины участка,
падения напора на каждый метр трубопровода.
В некоторых калькуляторах учитываются дополнительные характеристики трубопроводных систем, например:
- новые или не новые с битумным покрытием или без внутреннего защитного покрытия,
- с внешним пластиковым или полимерцементным покрытием,
- с внешним цементно-песчаным покрытием, нанесённым разными методами и др.
https://youtube.com/watch?v=OWBLxN3iUgE
Читайте далее