ГСМ ГРУППА: ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ ТИПА ЭЦВ. КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ - часть 1

 

  Главная      Книги - Разные     ГСМ ГРУППА: ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ ТИПА ЭЦВ. КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..      1       2         ..

 

 

 

ГСМ ГРУППА: ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ ТИПА ЭЦВ. КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ - часть 1

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Области применения скважинных насосов ……………………………………………………………..

  5 

Условия эксплуатации ……………………………………………………………………………………………..

  5 

Технические характеристики…………………………………………………………………………………...  

 5 

Особенности и основные преимущества скважинных насосов производства      

ОАО «Группа ГМС» ............................................................................................................................................

  6 

Насосы ЭЦВ ……………………………………………………………………………………………………………….

  6 

Поля характеристик насосов ……………………………………………………………………………………

  7 

Конструктивные особенности …………………………………………………………………………………

  8 

Материальные исполнения агрегатов ЭЦВ ……………………………………………………………...

  10 

Подбор и эксплуатация скважинного насоса …………………………………………………………..

  11 

Габаритные размеры и характеристики скважинных насосов ЭЦВ…………………………

  30 

Изделия для присоединения к водоподъёмной колонне ………………………………………..

  91 

Втулки переходные резьбовые ………………………………………………………………………………..

  92 

Таблица параметров электродвигателей ПЭДВ ………………………………………………………

  93 

Станции управления скважинными насосами ………………………………………………………...

  94 

Станции управления «СУЗ» и «Лоцман» …………………………………………………………………..

  94 

Станции управления скважинными насосами серии HMS Control L3 ................................

  98 

Рекомендации по подбору станций управления ……………………………………………………..

  103 

Рекомендации по подбору сечения кабеля и подключению скважинного насоса…..

  103 

Таблица выбора сечения токопроводящего кабеля ………………………………………………..

  104 

Опросный лист для подбора скважинного насоса …………………………………………...………

  105 

Опросный лист на шкаф управления скважинными насосами  …….………………...………

  107 

 

 

Области применения скважинных насосов  

 

Городское водоснабжение 
Сельское водоснабжение 
Промышленное водоснабжение  
Ирригация (системы полива) 
Понижение уровня грунтовых вод  
Горная промышленность. 
Системы повышение давления

 

Условия эксплуатации

 

 

Перекачиваемая среда: вода 

общая минерализация (сухой остаток): до 1500 мг/л,

 

содержание сульфатов: до 500 мг/л,

 

содержание хлоридов:

 

до 

350 мг/л, 

содержание 

сероводорода: до 1,5 мг/л, 

Содержание песка: до 100 мг/л 
Степень защиты электродвигателя: IP68 

Количество пусков в час: не более 6 
Метод пуска: прямой (DOL) 
Температура перекачиваемой воды: до 25°С 
Номинальное напряжение питания: 50Гц  3х380 В. 
Допускаемое отклонение напряжения: -5 … +10% 
Синхронная частота вращения электродвигателя: 3000 об/мин 
Минимальная скорость потока охлаждения электродвигателя: 0,2 м/с.

 

Технические характеристики  

скважинных насосов ЭЦВ 

Насосы ЭЦВ: 

Диаметры: 4, 5, 6, 8, 10, 12”  
Диапазон подач: 1,5÷270 м

3

/ч 

Диапазон напоров: до 400 м 
Электродвигатель: ПЭДВ, мощность до 130 кВт. 
 

 

 

 

Особенности и основные преимущества 

скважинных насосов производства ОАО 

«

Группа ГМС

»

 

Погружные скважинные насосы типа ЭЦВ  состоят из асинхронного погружного 

электродвигателя  и  одно/многоступенчатого  центробежного  насоса,  соединенных 
между собой жесткой муфтой. 

Жидкость  подаётся  через  подвод,  расположенный  между  насосом  и  электро‐

двигателем  и  защищённый  от  попадания  крупных  механических  частиц  сетчатым 
фильтром. 

Насосы ЭЦВ  

Насосы ЭЦВ производства «Группы ГМС» широко представлены на рынке. Это один из 

наиболее распространённых в России скважинных электронасосных агрегатов. Благо‐
даря простоте конструкции и низкой стоимости данный вид насосов эксплуатируется 

на большинстве предприятий водного хозяйства РФ, в системах водоснабжения насе‐
лённых пунктов.  

 
Широкий диапазон размеров от 4 до 12 дюймов позволяет предлагать наиболее под‐

ходящие для наших потребителей решения, позволяющие экономить энергию, умень‐
шать эксплуатационные расходы и снижать воздействие на окружающую среду.  

 
Насосы  ЭЦВ имеют следующие преимущества: 

− 

Простота установки и эксплуатации 

− 

Применение электродвигателя и насосной части одного диаметра для эксплуата‐

ции без охлаждающего кожуха 

− 

Возможность разборки/сборки насоса при необходимости без применения специ‐

ального инструмента 

− 

Устойчивая работа при нестабильных параметрах электросети. 

 

Двигатель прост в эксплуатации и не требует проверки заполнения специаль‐

ной жидкостью. Заполнение происходит водой при установке  насоса в скважину.  

Структура условного обозначения насосов ЭЦВ  

    ЭЦВ 8 - 25 - 150 нрк

 

Номинальный напор в метрах водяного столба

 

Номинальная подача, м

3

 

Внутренний диаметр обсадной трубы скважины в дюймах  ( 25,4мм )

 

Тип агрегата: ЭЦВ

 

Материальное исполнение рабочих органов

 

 

 

Поле х

аракт

еристик насосов серии  ЭЦВ

 

 

 

ЭЦВ 6 

Максимальный диаметр: 145мм 

Материал рабочего колеса и отвода: высококачественная пластмасса  

Запатентованная конструкция рабочего колеса, армированного нерж.сталью значи-

тельно повышает прочность. 

ЭЦВ 8 

Максимальный диаметр: 186мм 

Материал рабочего колеса и отвода: высококачественный стеклопластик 

Запатентованная технология армирования рабочего колеса нерж.сталью значительно 

повышает прочность. 
Имеется исполнение насосов со штампосварными рабочими колёсами из нерж.стали 

ЭЦВ 10 

Максимальный диаметр: 235мм 

Материал рабочего колеса и отвода: нерж.сталь 

(Для ЭЦВ 10-65 материал отвода –пластик) 

ЭЦВ 12 

Максимальный диаметр: 281мм 

Материал рабочего колеса и отвода, корпуса ступени: нерж.сталь 

Конструктивные особенности 
ЭЦВ 4 

Максимальный диаметр: 96мм 

Материал рабочего колеса и отвода: поликарбонат 

Материал корпуса—нержавеющая сталь 

ЭЦВ 5 

Максимальный диаметр: 120мм. 

Материал рабочего колеса и отвода: высококачественная пластмасса 

Запатентованная конструкция рабочего колеса, армированного нерж.сталью значи-

тельно повышает прочность. 

Более подробная информация о материалах основных элементов  приведена на стр. 10

 

 

 

1.  Корпус  изготовлен  из  толстостенной  стальной 

трубы и обеспечивает максимальную жесткость 
и прочность конструкции. 

2.  Рабочее  колесо  с  гидравлической  разгрузкой 

уменьшает  силы,  действующие  на  осевой  под‐

шипник электродвигателя, что значительно уве‐
личивает ресурс. 

3.  Запатентованная  конструкция  пластмассовых 

рабочих  колёс,  армированных  нержавеющей 

сталью, значительно повышает срок службы на‐
соса 

4.  В насосе используются восьмигранные подшип‐

ники для лучшего отвода песка 

5.  Встроенный фильтр на входе в насос 
6.  Валы  насоса  и  электродвигателя  изготовлены 

из нержавеющей стали 

7.  «Беличья  клетка»  ротора  электродвигателя  вы‐

полнена  из  меди  для  увеличения  эффективно‐
сти и надежности электродвигателя при работе 

в сложных условиях 

8.  Увеличенная  длина  статора  и  ротора  повышает  

надёжность электродвигателя, снижает чувстви‐

тельность  к  перепадам  напряжения  и  улучшает 
условия охлаждения 

9.  Осевую нагрузку воспринимает самоцентрирую‐

щийся упорный подшипник 

10. Обмоточный  провод  с  высокотемпературной 

изоляцией  (до  100°С)  используется  в  качестве 

стандартного,  что  снижает  чувствительность 
двигателя к  перепадам  напряжения,  увеличива‐

ет ресурс 

11. Встроенный  обратный  клапан  предотвращает 

гидроудары и обратное вращение насоса 

Водозаполненный  электродвигатель  не  требует 

применения  специальных  жидкостей  и  автомати‐
чески  заполняется  водой  после  установки  в  сква‐

жине 
Для применения насосных частей и электродвига‐

телей одного диаметра размерный ряд двигателей 
значительно расширен: 
Типоразмер 8’’ начинается с 15кВт, а 10’’ ‐ с 30кВт 

Низкие затраты на обслуживание 

Насосы  и  электродвигатели  имеют  широкую  но‐
менклатуру взаимозаменяемых деталей 

ЭЦВ ­ это надежность плюс простота монтажа и эксплуатации 

 

 

 

Материальные

 

исполнения

 

агрегатов ЭЦВ

 

Типоразмер 

агрегата

 

Насосная часть

 

Электродвигатель 

 

Рабочее 

колесо

 

Направляю-

щий аппа-

рат

 

Корпус

 

Вал

 

Корпус 

 

Вал

 

ЭЦВ 4 - 2,5 

полимер 

полимер 

нерж.сталь 

12Х18Н10Т 

нерж.сталь 

20Х13 

сталь 

нерж.сталь 

20Х13 

ЭЦВ 4 - 6,5 
ЭЦВ 4 - 10 
ЭЦВ 5 - 4 

полимер, 

арм.нерж 

полимер 

сталь 

ЭЦВ 5 - 6,5 
ЭЦВ 6 - 4 

полимер, 

арм.нерж 

полимер 

сталь 

ЭЦВ 6 - 6,5 
ЭЦВ 6 - 10 
ЭЦВ 6 - 16 
ЭЦВ 6 - 25 

ЭЦВ 8 - 16 

полимер, 

арм.нерж 

сталь 

полимер  

ЭЦВ 8 - 25 

нерж.сталь 

12Х18Н10Т  

или 

 полимер, 

арм.нерж. 

ЭЦВ 8 - 40 

ЭЦВ 8 - 40 НРК 

нерж.сталь 

12Х18Н10Т 

полимер 

сталь 

ЭЦВ 8 - 65 

полимер 

арм.нерж. 

полимер 

сталь 

ЭЦВ 10 - 65 

нерж.сталь 

12Х18Н10Т 

полимер 

сталь 

ЭЦВ 10 - 120 

нерж.сталь 

12Х18Н10Т 

сталь 

ЭЦВ 10 - 160 

нерж.сталь 

12Х18Н10Т 

ЭЦВ 12 - 160 

нерж.сталь 

12Х18Н10Т 

нерж.сталь 

12Х18Н10Т 

сталь 

ЭЦВ 12 - 200 

нерж.сталь 

12Х18Н10Т 

ЭЦВ 12 - 210 
ЭЦВ 12 - 250 

 

Подбор и эксплуатация  

скважинного насоса 

 

Дорогие друзья

,

 

 

Информация

содержащаяся

 

в

 

данной

 

брошюре

 

позволит

 

Вам

 

эффективно

 

эксплуатировать

 

скважинные

 

насосы

 

и

 

значительно

 

сократить

 

количество

 

выходов

 

из

 

строя

а

 

также

 

избежать

 

наиболее

 

характерных

 

ошибок

 

при

 

их

 

выборе

монтаже

 

и

 

эксплуатации

Основные характеристики насоса 

Система

 

водоснабжения

 

состоит

 

из

 

множества

 

элементов

Основными

 

элементами

 

являются

 

насос

трубо

-

провод

запорно

-

регулирующая

 

арматура

резервуары

 

и

 

баки

Каждый

 

из

 

этих

 

элементов

 

оказывает

 

влияние

 

на

 

работу

 

других

От

 

того

насколько

 

работа

 

всех

 

элементов

 

системы

 

согласована

зависит

 

эффективность

 

и

 

на

-

дежность

 

работы

 

системы

 

в

 

целом

Основными

 

характеристиками

 

насоса

представляющими

 

его

 

рабочие

 

пара

-

метры

являются

Напорная

 

характеристика

 

насоса

 (Q-H 

характеристика

– 

зависимость

 

напора

 

насоса

 

от

 

подачи

 

его

Зависимость

 

потребляемой

 

мощности

 

от

 

подачи

 (Q-P 

характеристика

)

Для

 

многоступенчатых

 

насосов

 

данная

 

характеристика

 

может

 

быть

 

указана

 

как

 

для

 

насоса

 

в

 

целом

так

 

и

 

для

 

одной

 

ступени

Зависимость

 

к

.

п

.

д

от

 

подачи

 (Q- 

η

 

характеристика

– 

показывает

 

коэффициент

 

полезного

 

действия

 

насо

-

са

 

с

 

учетом

 

потерь

 

в

 

обратном

 

клапане

 

и

 

на

 

входе

 

в

 

насос

 

Рис

. 1  

Характеристики

 

насоса

 

и

 

сети

 

 

Характеристика сети 

Характеристика

 

сети

 

показывает

 

зависимость

 

ее

 

гидравлического

 

сопротивления

 

от

 

расхода

 

жидкости

Понятие

 

сети

 

включает

 

в

 

себя

 

совокупность

 

резервуаров

трубопроводов

запорно

-

регулирующей

 

арматуры

фильтров

через

 

которые

 

проходит

 

жидкость

 

до

 

насоса

 

и

 

от

 

насоса

 

до

 

потребителя

Каждый

 

из

 

этих

 

элементов

 

обладает

 

своими

 

гидравлическими

 

ха

-

рактеристиками

которые

 

в

 

совокупности

 

представляют

 

собой

 

общую

 

характеристику

 

сети

Эффективность

 

насосного

 

оборудования

 

в

 

первую

 

очередь

 

определяется

 

его

 

правиль

-

ным

 

подбором

проведенным

 

с

 

учетом

 

всех

 

особенностей

 

технологического

 

процесса

Поэто

-

му

 

основой

 

энергоэффективного

 

использования

 

насосного

 

оборудования

 

является

 

согласова

-

ние

 

характеристик

 

насоса

 

и

 

сети

т

.

е

работа

 

насоса

 

в

 

режиме

при

 

котором

 

рабочая

 

точка

 

на

-

ходится

 

в

 

рабочей

 

области

 

характеристики

 

насоса

 

Нахождение

 

рабочей

 

точки

 

в

 

данной

 

области

 

обеспечивает

 

работу

 

насоса

 

с

 

макси

-

мальным

 

КПД

Выполнение

 

этого

 

требования

 

позволяет

 

эксплуатировать

 

насосы

 

с

 

высокой

 

эффективностью

 

и

 

надежностью

Рабочая точка насоса 

Режим

 

работы

 

насоса

 

определяется

 

пересечением

 

характеристики

 

насоса

 

и

 

характери

-

стики

 

сети

Точка

 

пересечения

 

называется

 

рабочей

 

точкой

Одним

 

из

 

основных

 

требований

 

при

 

подборе

 

насоса

 

является

 

обеспечение

 

его

 

работы

 

в

 

рабочем

 

диапазоне

 (

рабочей

 

области

), 

лежащем

 

в

 

пределах

 70...120%  

от

 

номинальной

 

подачи

.  

Рис

.2. 

Схема

 

установки

 

скважинного

 

насоса

характеристики

 

насоса

 

и

 

сети

 

Этап

 2. 

Определение

 

подачи

 

насоса

 

Таблица

 

2. 

Номинальные

 

значения

 

подачи

 

насосов

 

ЭЦВ

 . 

 

Последовательность

 

подбора

 

насосов

 

ЭЦВ

Исходные

 

данные

 

Исходными

 

данными

 

для

 

выбора

 

насоса

 

являются

 

требуемые

 

значения

 

подачи

 

и

 

на

-

пора

а

 

так

 

же

 

сведения

приведенные

 

в

 

паспорте

 

скважины

 

или

 

полученные

 

в

 

результате

 

замеров

1. 

Диаметр

 

обсадной

 

колонны

 

труб

 

скважины

2. 

Статический

 

уровень

 

воды

 

в

 

скважине

3. 

Дебет

 

скважины

4. 

Динамический

 

уровень

 

воды

 

в

 

скважине

 

соответствующий

 

дебету

 

скважины

.  

5. 

Глубина

 

установки

 

фильтровальной

 

колонны

6. 

Химический

 

состав

 

воды

 

и

 

содержание

 

механических

 

примесей

 

Этап

 1. 

Определение

 

диаметра

 

насоса

 

Диаметр

 

насоса

 

должен

 

соответствовать

 

диаметру

 

скважины

.  

Таблица

 

1. 

Соответствие

 

диаметров

 

обсадных

 

колонн

 

и

 

диаметров

 

насосов

 

Внутренний

 

диаметр

 

обсадной

  

трубы

не

 

менее

мм

 

98  150 199 250 301 

Типоразмер

 

насоса

 4" 

5", 

6" 

8" 

10" 

12" 

Ø 

4" 

(

только

 

ЭЦВ

6" 

8" 

10" 

10", 

12" 

12" 

Q, 

м

3

/

ч

 1,5 2,5 4 6,5 10 6,5  10  6,5 10 16 25 16 25 40 65  65  100 120  160  210  250 

5" 

(

только

 

ЭЦВ

Электронасос

 

для

 

скважины

 

необходимо

 

подбирать

 

таким

 

образом

чтобы

 

дебет

 

скважи

-

ны

 

превышал

 

номинальную

 

подачу

 

насоса

 

не

 

менее

 

чем

 

на

 25%.  

Таблица

 

3. 

Выбор

 

подачи

 

насоса

 

в

 

зависимости

 

от

 

дебета

 

скважины

 

Дебет

 

скважины

м

3

час

 

Производительность

 

насоса

м

3

час

 

1 2,5 4  6,5  10  16 25 40 65 100 120 

160 

210 250 

1,3…3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3…5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5…8 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8…12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12…20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20…30 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

30…50 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

50…80 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

80…125 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

125…150 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

150…200 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

200…260 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

260…350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350...450 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)

(

)

(

.

.

.

Q

h

h

Q

h

дин

ст

сист

+

=

Этап 

3.

 Определение требуемого напора насоса

 

Параметры

при

 

которых

 

будет

 

работать

 

насос

т

.

е

его

 

рабочая

 

точка

 

определяются

 

параметрами

 

сети

 

Характеристика

 

сети

 

складывается

 

из

 

двух

 

составляющих

статической

 

и

 

динамической

 

Статическая составляющая характеристики системы 

Статическая

 

составляющая

 

в

 

зависимости

 

от

 

схемы

 

установки

 

определяется

 

гео

-

метрической

 

высотой

 

подъема

 

воды

 

относительно

 

динамического

 

уровня

 

скважины

 

и

 

гео

-

метрической

 

высотой

 

приемного

 

резервуара

В

 

случае

когда

 

насос

 

работает

 

на

 

пневмо

-

гидравлический

 

бак

 

или

 

сборный

 

водовод

необходимо

 

учитывать

 

противодавление

 

в

 

сис

-

теме

В

 

этом

 

случае

 

статическая

 

составляющая

 

характеристики

 

сети

 

рассчитывается

 

по

 

следующим

 

формулам

где

 

Н

дин

 – 

динамический

 

уровень

 

скважины

м

 

 

Н

гео

.

 – 

высота

 

от

 

устья

 

скважины

 

до

 

максимального

 

уровня

 

воды

 

в

 

напорной

  

 

емкости

 

или

 

до

 

самой

 

высокой

 

точки

 

трубопровода

 

при

 

свободном

 

изливе

 

 p

бака

 – 

давление

 

в

 

баке

Па

 (1 

кгс

/

см

 10

5

Па

). 

 

ρ

 – 

плотность

 

воды

, 998 

кг

/

м

3

 

 g – 

ускорение

 

свободного

 

падения

, 9,81 

м

/

с

Для

 

бака

находящегося

 

под

 

атмосферным

 

давлением

 

Динамический

 

уровень

 

скважины

 

определяется

 

по

 

формуле

где

       

S

 - 

понижение

 

уровня

 

по

 

графику

 

удельного

 

дебета

м

            

Н

ст

. - 

статический

 

уровень

 

скважины

м

Динамическая составляющая характеристики сети 

Динамическая

 

составляющая

 

характеристики

 

сети

 

определяется

 

потерями

 

напора

 

в

   

трубопроводе

Динамическая

 

составляющая

 

имеет

 

вид

 

квадратичной

 

зависимости

           

h

дин

(Q)=k·Q

2

где

 k – 

коэффициент

зависящий

 

от

 

потерь

 

по

 

длине

 

трубопровода

 

и

 

местных

 

сопротивлений

 (

задвижки

колена

клапаны

переходники

 

и

 

т

.

п

.). 

На

 

графике

 

данная

 

зави

-

симость

 

изображается

 

в

 

виде

 

параболы

Потери

 

напора

 h

дин

  

определяются

 

по

 

формуле

Величина

 

местных

 

потерь

 

в

 

зависимости

 

от

 

расхода

 

приводится

 

в

 

справочниках

 

и

 

экс

-

плуатационной

 

документации

 

на

 

запорно

-

регулирующую

 

арматуру

Величина

 

потерь

 

на

-

пора

 

по

 

длине

 

трубопроводов

 

различного

 

диаметра

 

на

 100 

м

 

длины

 (h

100

)  

из

 

различных

 

материалов

 

также

 

содержатся

 

в

 

справочниках

В

 

таблицах

 

и

 

приведены

 

данные

 

о

 

потерях

 

и

 

скоростях

 

движения

 

воды

 

в

 

трубопроводах

 

из

 

наиболее

 

распространенных

 

ма

-

териалов

При

 

невозможности

 

определить

 

потери

 

по

 

длине

 

для

 

сетей

 

простой

 

конфигура

-

0

=

бака

p

 

Потери

 

напора

 

в

 

стальных

 

трубопроводах

 

Верхние

 

значения

 -

 

скорость

 

течения

 

в

 

м

/

сек

 

Нижние

 

значения

 

потери

 

напора

 

в

 

метрах

 

на

 100 

м

 

прямой

 

трубы

.

 

Расход

 

м

3

/

ч

 

л

/

мин

 

л

/

с

 

  
  

  
  

  
  

Ду25 

33,5×3,2 

27,1 

Ду32 

42,3×3,2 

35,9 

Ду40 

48×3,5 

41 

Ду50 

60×3,5 

53 

Ду65 

76×3,5 

69 

Ду80 

89×3,5 

82 

Ду100 

108×3,5 

101 

Ду125 

133×4,5 

124 

Ду150 

159×4,5 

150 

Ду200 
219×5 

209 

16,67 

0,28 

0,48 

1,91

 

0,27 

0,48

 

0,21 

0,25

 

  

  

  

  

  

  

  

1,6 

26,67 

0,44 

0,77 

4,63

 

0,44 

1,14

 

0,34 

0,59

 

0,20 

0,17

 

  

  

  

  

  

  

33,33 

0,56 

0,96 

7,08

 

0,55 

1,73

 

0,42 

0,90

 

0,25 

0,25

 

  

  

  

  

  

  

2,5 

41,67 

0,69 

1,20 

10,85

 

0,69 

2,63

 

0,53 

1,36

 

0,31 

0,38

 

0,19 

0,11

 

  

  

  

  

  

50,00 

0,83 

1,44 

15,40

 

0,82 

3,72

 

0,63 

1,91

 

0,38 

0,54

 

0,22 

0,15

 

  

  

  

  

  

3,5 

58,33 

0,97 

1,69 

20,74

 

0,96 

4,99

 

0,74 

2,56

 

0,44 

0,71

 

0,26 

0,19

 

0,18 

0,08

 

  

  

  

  

66,67 

1,11 

1,93 

26,86

 

1,10 

6,44

 

0,84 

3,30

 

0,50 

0,91

 

0,30 

0,25

 

0,21 

0,11

 

  

  

  

  

6,5 

108 

1,81 

3,13 

69,25

 

1,78 

16,39

 

1,37 

8,34

 

0,82 

2,28

 

0,48 

0,61

 

0,34 

0,26

 

0,23 

0,09

 

  

  

  

133 

2,22 

3,85 

104,10

 

2,20 

24,54

 

1,68 

12,45

 

1,01 

3,39

 

0,59 

0,90

 

0,42 

0,38

 

0,28 

0,14

 

0,18 

0,05

 

  

  

10 

167 

2,78 

  

2,74 

37,92

 

2,10 

19,19

 

1,26 

5,19

 

0,74 

1,37

 

0,53 

0,58

 

0,35 

0,21

 

0,23 

0,08

 

  

  

12 

200 

3,33 

  

3,29 

54,18

 

2,52 

27,38

 

1,51 

7,38

 

0,89 

1,94

 

0,63 

0,82

 

0,42 

0,29

 

0,28 

0,11

 

0,19 

0,04

 

  

16 

267 

4,44 

  

4,39 

95,38

 

3,37 

48,07

 

2,01 

12,88

 

1,19 

3,36

 

0,84 

1,41

 

0,55 

0,50

 

0,37 

0,18

 

0,25 

0,07

 

  

20 

333 

5,56 

  

  

4,21 

74,53

 

2,52 

19,88

 

1,49 

5,17

 

1,05 

2,16

 

0,69 

0,76

 

0,46 

0,27

 

0,31 

0,11

 

  

25 

417 

6,94 

  

  

5,26 

115,71

 

3,15 

30,76

 

1,86 

7,96

 

1,31 

3,31

 

0,87 

1,15

 

0,58 

0,41

 

0,39 

0,16

 

0,20 

0,03

 

30 

500 

8,33 

  

  

  

3,78 

44,00

 

2,23 

11,34

 

1,58 

4,70

 

1,04 

1,63

 

0,69 

0,58

 

0,47 

0,23

 

0,24 

0,04

 

35 

583 

9,72 

  

  

  

4,41 

59,59

 

2,60 

15,32

 

1,84 

6,33

 

1,21 

2,19

 

0,81 

0,78

 

0,55 

0,30

 

0,28 

0,06

 

40 

667 

11,11 

  

  

  

5,04 

77,53

 

2,97 

19,89

 

2,10 

8,20

 

1,39 

2,84

 

0,92 

1,01

 

0,63 

0,39

 

0,32 

0,07

 

50 

833 

13,89 

  

  

  

6,30 

120,48

 

3,71 

30,80

 

2,63 

12,68

 

1,73 

4,36

 

1,15 

1,54

 

0,79 

0,59

 

0,40 

0,11

 

65 

1083 

18,06 

  

  

  

  

4,83 

51,63

 

3,42 

21,19

 

2,25 

7,26

 

1,50 

2,55

 

1,02 

0,97

 

0,53 

0,18

 

80 

1333 

22,22 

  

  

  

  

5,94 

77,80

 

4,21 

31,86

 

2,77 

10,89

 

1,84 

3,81

 

1,26 

1,45

 

0,65 

0,27

 

100 

1667 

27,78 

  

  

  

  

7,43 

120,99

 

5,26 

49,47

 

3,47 

16,87

 

2,30 

5,88

 

1,57 

2,22

 

0,81 

0,42

 

120 

2000 

33,33 

  

  

  

  

  

6,31 

70,92

 

4,16 

24,13

 

2,76 

8,39

 

1,89 

3,17

 

0,97 

0,59

 

140 

2333 

38,89 

  

  

  

  

  

7,36 

96,23

 

4,85 

32,70

 

3,22 

11,35

 

2,20 

4,27

 

1,13 

0,79

 

160 

2667 

44,44 

  

  

  

  

  

8,42 

125,38

 

5,55 

42,56

 

3,68 

14,75

 

2,52 

5,54

 

1,30 

1,02

 

180 

3000 

50,00 

  

  

  

  

  

  

6,24 

53,71

 

4,14 

18,59

 

2,83 

6,97

 

1,46 

1,28

 

200 

3333 

55,56 

  

  

  

  

  

  

6,93 

66,16

 

4,60 

22,87

 

3,14 

8,57

 

1,62 

1,57

 

220 

3667 

61,11 

  

  

  

  

  

  

7,63 

79,91

 

5,06 

27,60

 

3,46

 

10,33

 

1,78 
1,89 

240 

4000 

66,67 

  

  

  

  

  

  

8,32 

94,95

 

5,52 

32,78

 

3,77 

12,26

 

1,94 

2,23

 

260 

4333 

72,22 

  

  

  

  

  

  

9,01 

111,29

 

5,98 

38,39

 

4,09 

14,35

 

2,11 

2,61

 

280 

4667 

77,78 

  

  

  

  

  

  

  

6,44 

40,45 

4,40 

16,60

 

2,27 

3,01

 

300 

5000 

83,33 

  

  

  

  

  

  

  

690 

50,96

 

4,72 

19,02

 

2,43 

3,45

 

Условный проходной диаметр 

/

 Наружный диаметр 

×

 толщина стенки 

/

 внутренний диаметр

,

 мм

 

Таблица

 

 4 . 

Величина

 

потерь

 

по

 

длине

 

трубопроводов

 

Потери

 

напора

 

в

 

пластмассовых

 

трубопроводах

 

Верхние

 

значения

 -

 

скорость

 

течения

 

в

 

м

/

сек

 

Нижние

 

значения

 

потери

 

напора

 

в

 

метрах

 

на

 100 

м

 

прямой

 

трубы

.

 

Расход

 

м

3

/

ч 

 

л

/

мин 

 

л

/

с 

  25×2,8 

19,4 

32×3,0 

26,0 

40×3,7 

32,6 

50×4,6 

40,8 

63×5,8 

51,4 

75×6,8 

61,4 

90×8,2 

73,6 

110×10,0 

90,0 

125×11,4 

102,2 

140×12,7 

114,6 

160×14,6 

130,8 

180×16,4 

147,2 

200×18,2 

163,6 

16,67 

0,28 

0,94 

7,71

 

0,52 

1,90

 

0,33 

0,65

 

0,21 

0,22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,6 

26,67 

0,44 

1,50 

17,74

 

0,84 

4,38

 

0,53 

1,49

 

0,34

 

0,51

 

0,21 

0,17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33,33 

0,56 

1,88 

26,36

 

1,05 

6,51

 

0,67 

2,21

 

0,42 

0,76

 

0,27 

0,25

 

0,19 

0,11

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5 

41,67 

0,69 

2,35 

39,17

 

1,31 

9,68

 

0,83 

3,29

 

0,53 

1,13

 

0,33 

0,37

 

0,23 

0,16

 

 

 

 

 

 

 

 

50,00 

0,83 

2,82 

54,12

 

1,57 

13,37

 

1,00 

4,54

 

0,64 

1,56

 

0,40 

0,52

 

0,28 

0,22

 

0,20 

0,09

 

 

 

 

 

 

 

3,5 

58,33 

0,97 

3,29 

71,14

 

1,83 

17,58

 

1,16 

5,97

 

0,74 

2,05

 

0,47 

0,68

 

0,33 

0,29

 

0,23 

0,12

 

 

 

 

 

 

 

66,67 

1,11 

3,76 

90,16

 

2,09 

22,28

 

1,33 

7,57

 

0,85 

2,59

 

0,54 

0,86

 

0,38 

0,37

 

0,26 

0,16

 

0,17 

0,06

 

 

 

 

 

 

6,5 

108 

1,81 

6,11 

213,34

 

3,40 

52,72

 

2,16 

17,90

 

1,38 

6,13

 

0,87 

2,04

 

0,61 

0,87

 

0,42 

0,37

 

0,28 

0,14

 

0,22 

0,08

 

 

 

 

 

133 

2,22 

 

4,19 

76,20

 

2,66 

25,88

 

1,70 

8,87

 

1,07 

2,94

 

0,75 

1,26

 

0,52 

0,53

 

0,35 

0,20

 

0,27 

0,11

 

0,22 

0,06

 

 

 

 

10 

167 

2,78 

 

5,23 

113,20

 

3,33 

38,44

 

2,12 

13,17

 

1,34 

4,37

 

0,94 

1,87

 

0,65 

0,79

 

0,44 

0,30

 

0,34 

0,16

 

0,27 

0,10

 

0,21 

0,05

 

 

 

12 

200 

3,33 

 

6,28 

156,43

 

3,99 

53,12

 

2,55 

18,20

 

1,61 

6,04

 

1,13 

2,59

 

0,78 

1,09

 

0,52 

0,42

 

0,41 

0,23

 

0,32 

0,13

 

0,25 

0,07

 

0,20 

0,04

 

 

16 

267 

4,44 

 

 

5,32 

88,50

 

3,40 

30,32

 

2,14 

10,07

 

1,50 

4,31

 

1,04 

1,81

 

0,70 

0,69

 

0,54

 

0,38

 

0,43 

0,22

 

0,33 

0,12

 

0,26 

0,07

 

0,21 

0,04

 

20 

333 

5,56 

 

 

6,66 

131,48

 

4,25 

45,05

 

2,68 

14,96

 

1,88 

6,40

 

1,31 

2,69

 

0,87 

1,03

 

0,68 

0,56

 

0,54 

0,33

 

0,41 

0,17

 

0,33 

0,10

 

0,26 

0,06

 

25 

417 

6,94 

 

 

 

5,31 

66,92

 

3,35 

22,22

 

2,35 

9,51

 

1,63 

4,00

 

1,09 

1,53

 

0,85

 

0,84

 

0,67 

0,48

 

0,52 

0,26

 

0,41 

0,15

 

0,33 

0,09

 

30 

500 

8,33 

 

 

 

6,37 

92,48

 

4,02 

30,70

 

2,81 

13,14

 

1,96 

5,53

 

1,31 

2,12

 

1,02 

1,15

 

0,81 

0,67

 

0,62 

0,36

 

0,49 

0,20

 

0,40 

0,12

 

35 

583 

9,72 

 

 

 

7,44 

121,57

 

4,69 

40,36

 

3,28 

17,27

 

2,29 

7,27

 

1,53 

2,78

 

1,19 

1,52

 

0,94 

0,88

 

0,72 

0,47

 

0,57 

0,27

 

0,46 

0,16

 

40 

667 

11,11 

 

 

 

 

5,35 

51,15

 

3,75 

21,89

 

2,61 

9,22

 

1,75 

3,53

 

1,35 

1,92

 

1,08 

1,11

 

0,83 

0,59

 

0,65 

0,34

 

0,53 

0,20

 

50 

833 

13,89 

 

 

 

 

6,69 

75,99

 

4,69 

32,52

 

3,26 

13,69

 

2,18 

5,24

 

1,69 

2,86

 

1,35 

1,65

 

1,03 

0,88

 

0,82 

0,50

 

0,66 

0,30

 

65 

1083 

18,06 

 

 

 

 

8,70 

121,03

 

6,10 

51,80

 

4,24 

21,81

 

2,84 

8,35

 

2,20 

4,55

 

1,75 

2,63

 

1,34 

1,40

 

1,06 

0,80

 

0,86 

0,48

 

80 

1333 

22,22 

 

 

 

 

 

7,51 

74,87

 

5,22 

31,52

 

3,49 

12,06

 

2,71 

6,57

 

2,15 

3,81

 

1,65 

2,02

 

1,31 

1,15

 

1,06 

0,70

 

100 

1667 

27,78 

 

 

 

 

 

9,38

 

111,23

 

6,53 

46,82

 

4,37 

17,92

 

3,39 

9,77

 

2,69 

5,65

 

2,07 

3,01

 

1,63 

1,71

 

1,32 

1,03

 

120 

2000 

33,33 

 

 

 

 

 

 

7,83 

64,70

 

5,24 

24,77

 

4,06 

13,50

 

3,23 

7,81

 

2,48 

4,16

 

1,96 

2,36

 

1,59 

1,43

 

140 

2333 

38,89 

 

 

 

 

 

 

9,14 

85,05

 

6,11 

32,55

 

4,74 

17,74

 

3,77 

10,27

 

2,89 

5,46

 

2,29 

3,11

 

1,85 

1,88

 

160 

2667 

44,44 

 

 

 

 

 

 

10,45 

107,79

 

6,99 

41,26

 

5,42 

22,49

 

4,31 

13,02

 

3,31 

6,92

 

2,61 

3,94

 

2,11 

2,38

 

180 

3000 

50,00 

 

 

 

 

 

 

 

7,86 

50,84

 

6,10 

27,71

 

4,85 

16,04

 

3,72 

8,53

 

2,94 

4,86

 

2,38 

2,93

 

200 

3333 

55,56 

 

 

 

 

 

 

 

8,73 

61,29

 

6,77 

33,41

 

5,39 

19,34

 

4,13 

10,29

 

3,26 

5,85

 

2,64 

3,53

 

220 

3667 

61,11 

 

 

 

 

 

 

 

9,61 

72,58

 

7,45 

39,56

 

5,92 

22,90

 

4,55 

12,18

 

3,59 

6,93

 

2,91 

4,19

 

240 

4000 

66,67 

 

 

 

 

 

 

 

10,48 

84,70

 

8,13 

46,16

 

6,46

 

26,72

 

4,96 

14,21

 

3,92 

8,09

 

3,17 

4,88

 

260 

4333 

72,22 

 

 

 

 

 

 

 

11,35 

97,62

 

8,80 

53,21

 

7,00 

30,80

 

5,37 

16,38

 

4,24 

9,32

 

3,44 

5,63

 

280 

4667 

77,78 

 

 

 

 

 

 

 

12,23 

111,34

 

9,48 

60,68

 

7,54 

35,13

 

5,79 

18,69

 

4,57 

10,63

 

3,70 

6,42

 

300 

5000 

83,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,16 

68,58

 

8,08 

39,70

 

6,20 

21,12

 

4,90 

12,02

 

3,96

 

7,26

 

Наружный диаметр 

×

 толщина стенки 

/

 внутренний диаметр

,

 мм

 

Таблица

 

 5 . 

Величина

 

потерь

 

по

 

длине

 

трубопроводов

Таким

 

образом

определив

 

значения

 

всех

 

составляющих

 

характеристики

 

сети

 

для

 

раз

-

личных

 

значений

 

подачи

 

насоса

можно

 

построить

 

напорную

 

характеристику

 

системы

Зная

 

требуемый

 

напор

в

 

соответствии

 

с

 

этапами

 1-3, 

можно

 

определить

 

модель

 

насоса

соответствующую

 

параметрам

 

системы

Подбор гидравлического аккумулятора 

Установка

 

гидроаккумулятора

 (

расширительного

 

бака

во

 

многих

 

случаях

 

предотвраща

-

ет

 

слишком

 

частые

 

включения

 

насоса

 

в

 

процессе

 

его

 

эксплуатации

 

и

 

снижает

 

воздействие

 

гидроударов

Тем

 

самым

 

оптимизируется

 

энергопотребление

 

насоса

снижается

 

его

 

износ

,  

повышается

 

стабильность

 

напора

.  

Существуют

 

различные

 

методики

 

подбора

 

гидроаккумулятора

Многие

 

производители

 

гидроаккумуляторов

 

предлагают

 

свои

 

программы

 

подбора

 

оборудования

Один

 

из

 

методов

 

подбора

 

гидравлического

 

аккумулятора

 

приведен

 

в

 

СНиП

 2.04.01-85 «

Внутренний

 

водопро

-

вод

 

и

 

канализация

 

зданий

». 

Подбор

 

гидроаккумулятора

 - 

это

 

сложная

 

задача

которая

 

требу

-

ет

 

учета

 

множество

 

факторов

таких

 

как

  

неравномерность

 

потребления

 

воды

;

неравномерность

 

подачи

 

воды

 

насосами

;

величина

 

регулирующего

 

объема

 

относительно

 

объема

 

бака

;

допустимое

 

число

 

включений

 

насосной

 

установки

 

в

 1 

ч

;

Ниже

 

приведена

 

методика

 

подбора

 

объема

 

гидроаккумулятора

в

 

основу

 

которой

 

поло

-

жен

 

международный

 

метод

 

расчета

 UNI 9182. 

Основными

 

параметрами

 

для

 

выбора

 

опти

-

мального

 

объема

 

гидроаккумулятора

 

являются

1.

Максимальная

 

подача

 

насоса

;

2.

Рекомендуемая

 

частота

 

включений

-

отключений

 

в

 

час

 

используемого

 

в

 

системе

насоса

.

3.

Настройка

 

реле

 

давления

т

.

е

значения

 

давлений

 

включения

 

и

 

отключения

 

насоса

.

4.

Начальное

 

давление

 

в

 

воздушной

 

полости

 

гидроаккумулятора

 

должно

 

быть

 

меньше

давления

 

включения

 

насоса

 

минимум

 

на

 0,5 

атм

*.

В

 

данной

 

методике

 

значения

 

давлений

 

берутся

 

в

 

абсолютных

 

величинах

Поэтому

 

к

 

зна

-

чениям

измеряемым

 

манометрами

 

избыточного

 

давления

прибавляется

 1 

атм

Оптималь

-

ный

 

объем

 

гидроаккумулятора

 

равен

где

 

V

ГА

 - 

объем

 

гидроаккумулятора

л

a - 

частота

 

включений

-

отключений

 

в

 

час

 

используемого

 

в

 

системе

 

насоса

Q

max

 - 

максимальная

 

подача

 

насоса

л

/

мин

**; 

p

вкл

 - 

давление

 

включения

 

насоса

атм

p

откл

 - 

давление

 

отключения

 

насоса

атм

p

мемб

 - 

начальное

 

давление

 

в

 

воздушной

 

полости

 

гидроаккумулятора

атм

Вычисленная

 

величина

 

оптимального

 

объема

 

гидроаккумулятора

 

округляется

 

в

 

боль

-

шую

 

сторону

 

до

 

ближайшего

 

по

 

объему

 

типоразмера

 

прибора

* -1 

атм

.

1

кгс

/

см

** -1 

л

/

мин

=

0,06 

м

3

/

час

 

)

(

)

(

.

.

.

Q

h

h

Q

H

дин

ст

сист

+

=

 

 

Рис

.3. 

Типовые

 

варианты

 

устройства

 

водозабора

 

 

Требования

 

к

 

установке

 

насосов

 

в

 

скважине

Если

 

требуемая

 

производительность

 

насоса

 

выше

 

дебета

 

скважины

то

 

необходи

-

мо

 

установить

 

датчик

 

сухого

 

хода

В

 

этом

 

случае

 

насос

 

будет

 

работать

 

в

 

периодическом

 

режиме

При

 

этом

 

нужно

 

помнить

что

 

число

 

пусков

 

и

  

интервал

 

между

 

ними

 

должны

 

соот

-

ветствовать

 

величинам

указанным

 

в

 

руководстве

 

по

 

эксплуатации

 

насоса

Возможные

 

дефекты

 

при

 

монтаже

 

обсадной

 

колонны

такие

 

как

 

несоосность

 

труб

 

в

 

месте

 

сварки

низкое

 

качество

 

исполнения

 

сварного

 

шва

искривление

 

обсадной

 

колонны

могут

 

затруднить

 

или

 

сделать

 

невозможным

 

установку

 

насоса

Поэтому

в

 

случае

 

отсутст

-

вия

 

уверенности

 

в

 

исправном

 

техническом

 

состоянии

 

скважины

при

 

проведении

 

монтаж

-

ных

 

работ

 

рекомендуется

 

провести

 

проверку

 

скважины

 

до

 

глубины

 

установки

 

насоса

 

калиб

-

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..      1       2         ..

 

 

///////////////////////////////////////