ГСМ ГРУППА: ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ ТИПА ЭЦВ. КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ - часть 2

 

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

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..      1      2      3      ..

 

 

 

ГСМ ГРУППА: ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ ТИПА ЭЦВ. КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ - часть 2

 

 

ром

 

соответствующего

 

диаметра

При

 

монтаже

 

насоса

 

необходимо

 

руководствоваться

 

требованиями

 

прилагаемых

 

к

 

нему

 

паспорта

 

и

 

руководства

 

по

 

эксплуатации

Для

 

стабильной

 

работы

 

насоса

 

необходимо

чтобы

 

всасывающая

 

полость

 

насоса

 

находи

-

лась

 

ниже

 

динамического

 

уровня

 

скважины

 

не

 

менее

чем

 

на

 1 

метр

.  

Уровень

 

установки

 

необходимо

 

измерять

 

от

 

входа

 

в

 

насос

Уровень

 

установки

 

насоса

 

по

 

нижнему

 

торцу

 

электродвигателя

 

должен

 

находиться

 

не

 

менее

чем

   

на

 1 

м

 

выше

 

фильтра

 

скважины

Невыполнение

 

этого

 

требования

 

влечет

 

за

 

собой

 

риск

 

попадания

 

большого

 

коли

-

чества

 

песка

 

в

 

насос

а

 

также

 

повышенный

 

износ

 

его

 

элементов

.  

Диаметр

 

напорного

 

трубопровода

 

должен

 

быть

 

равен

 

размеру

 

напорного

 

патрубка

 

насо

-

са

или

 

отличаться

 

от

 

него

 

незначительно

Уменьшение

 

диаметра

 

водоподъёмной

 

колонны

 

приводит

 

к

 

увеличению

 

потерь

 

на

 

трение

Значительное

 

увеличение

 

диаметра

 

нецелесооб

-

разно

поскольку

 

приводит

 

к

 

росту

 

стоимости

 

трубопровода

Поэтому

 

при

 

выборе

 

диаметра

 

напорного

 

трубопровода

 

необходимо

 

исходить

 

из

 

условия

скорость

 

потока

 

жидкости

 

долж

-

на

 

находиться

 

в

 

пределах

 1,5÷3,0 

м

/

с

Примеры подбора насоса  

Пример 

1.

 

Исходные

 

данные

Вода

 

подается

 

из

 

скважины

 

в

 

водонапорную

 

башню

находящуюся

 

на

   

отметке

 +20,0

м

 

выше

 

скважины

 (

рис

. 4). 

Требуемая

 

подача

 - 40

м

3

/

ч

Высота

 

от

 

поверхности

 

земли

 

до

 

верхне

-

го

 

уровня

 

воды

 

в

 

баке

 15 

м

Башня

 

находится

 

на

 

расстоянии

 100 

м

 

от

 

скважины

Статический

 

уровень

 

скважины

 - 30 

м

По

 

графику

 

удельного

 

дебета

 

при

 

подаче

 40 

м

3

/

ч

 

понижение

 

уров

-

ня

 S 

составляет

 10 

м

Материал

 

труб

 - 

сталь

Расчет

 

характеристики

 

системы

Динамический

 

уровень

 

будет

 

находиться

 

на

 

глубине

 

Н

дин

 

Н

стат

.

= 30 + 10 = 40

м

Ис

-

ходя

 

из

 

рекомендуемого

 

значения

 

скорости

 

жидкости

 

в

 

трубопроводе

 1,5-3

м

/

с

по

 

таблице

 

выбираем

 

диаметр

 

трубопровода

 

Ду

80. 

На

 

оголовке

 

скважины

 

установлено

 

колено

 

и

 

за

-

движка

При

 Q=40 

м

3

/

ч

 

и

 

диаметре

 

трубы

 

Ду

80 

скорость

 

потока

 

составит

 

2,1

м

/

с

В

 

соответ

-

ствии

 

с

 

таблицей

 

4, 

потери

 

напора

 

в

 

водоподъемной

 

стальной

 

трубе

 

Ду

80 

составляют

    8,2 

м

 

на

 

каждые

 100 

м

 

длины

Общая

 

длина

 

трубопроводов

 

с

 

учетом

 

горизонтального

 

и

 

верти

-

кального

 

участков

 

составит

  40 + 100=140 

м

Таким

 

образом

потери

 

по

 

длине

11 

 

Рис

.4 

Схема

 

для

 

примера

 1. 

Рис

.4 

Схема

 

для

 

примера

 1. 

Подбор

 

насоса

:  

В

 

каталоге

 

подбираем

 

серию

 

насосов

КПД

 

которых

 

при

 

данном

 

расходе

 

будет

 

макси

-

мальным

На

 

напорной

 

характеристике

 

находим

 

рабочую

 

точку

 

и

 

ближайшую

 

к

 

ней

 

кривую

 

соответствующего

 

насоса

 (

рис

.5). 

Для

 

нашего

 

случая

 

выбираем

 

насос

 

ЭЦВ

 8-40-90. 

При

 

по

-

даче

 40 

м

3

/

час

 

он

 

обеспечивает

 

напор

 90 

м

12 

Рис

.5 

Характеристики

 

насосов

 

ЭЦВ

13 

Пример 

2.

 

Исходные

 

данные

Вода

 

подается

 

из

 

скважины

 

в

 

гидроаккумулятор

 (

рис

. 4). 

Требуемая

 

подача

 - 8 

м

3

/

ч

Ста

-

тический

 

уровень

 

скважины

 - 40 

м

По

 

графику

 

удельного

 

дебета

 

при

 

подаче

 8 

м

3

/

ч

 

пониже

-

ние

 

уровня

 

S

 

составляет

 5 

м

Реле

 

давление

 

должно

 

обеспечивать

Давление

при

 

котором

 

включается

 

насос

, p

вкл

 

= 1,8 

кгс

/

см

2

.

Давление

 

в

 

баке

при

 

котором

 

насос

 

отключается

 - p

выкл

 

= 4,5 

кгс

/

см

2

.

Максимальное

 

давление

 

газа

 

в

 

мембране

 - p

мемб

 

= 1,5 

кгс

/

см

2

.

Максимальное

 

количество

 

пусков

 

в

 

час

 

= 6.

Подбор

 

гидроаккумулятора

:

По

 

методу

 

расчета

 

гидроаккумуляторов

 UNI 9182 

по

 

уровням

 

давлений

 

и

 

количествам

пусков

 

в

 

час

 

получаем

Ближайшего

 

по

 

объему

 

типоразмера

 

гидроаккумулятора

 - 1000 

л

Расчет

 

характеристики

 

системы

Динамический

 

уровень

 

будет

 

находиться

 

на

 

глубине

 

Н

дин

=

Н

стат

.

+

=40+5=45 

м

Исходя

 

из

 

рекомендуемого

 

значения

 

скорости

 

жидкости

 

в

 

трубопроводе

 1,5-3

м

/

с

по

 

таблице

 

выбираем

 

диаметр

 

трубопровода

На

 

оголовке

 

скважины

 

установлено

 

колено

 

и

 

задвижка

.  

Ввиду

 

того

что

 

у

 

пластмассового

 

трубопровода

 

гидравлическое

 

сопротивление

 

ниже

чем

 

у

 

стального

то

 

можно

 

выбрать

 

пластмассовый

 

трубопровод

 

меньшего

 

диаметра

даже

 

если

 

диаметр

 

трубопровода

 

будет

 

меньше

 

диаметра

 

на

 

выходе

 

из

 

насоса

Исходя

 

из

 

реко

-

мендуемого

 

значения

 

скорости

 

жидкости

 

в

 

трубопроводе

 1,5-3

м

/

с

по

 

таблице

 

выбираем

 

диаметр

 

пластмассового

 

трубопровода

 Ø40,8 

мм

.  

При

 Q=8 

м

3

/

ч

 

и

 

внутреннем

 

диаметре

 

трубы

 Ø40,8

мм

 

скорость

 

потока

 

составит

 

1,7 

м

/

с

В

 

соответствии

 

с

 

таблицей

 

5, 

потери

 

напора

 

в

 

пластмассовом

 

трубопроводе

 

составляют

 

8,87 

м

 

на

 

каждые

 100 

м

 

длины

Длина

 

трубопровода

 

составляет

  45 

м

.  

Местные

 

потери

 

пре

-

небрежимо

 

малы

 

по

 

сравнению

 

с

 

потерями

 

по

 

длине

 

на

 

вертикальном

 

участке

а

 

также

 

по

 

сравнению

 

с

 

высотой

 

подъема

 

и

 

давлением

 

в

 

гидроаккумуляторе

В

 

случае

 

отсутствия

 

других

 

неучтённых

 

потерь

  

требуется

 

насос

 

напором

 94,9 

м

Подбор

 

насоса

Как

 

и

 

в

 

предыдущем

 

примере

в

 

каталоге

 

подбираем

 

серию

 

насосов

КПД

 

которых

 

при

 

данном

 

расходе

 

будет

 

максимальным

На

 

напорной

 

характеристике

 

находим

 

рабочую

 

точку

 

и

 

ближайшую

 

к

 

ней

 

кривую

 

соответствующего

 

насоса

Для

 

нашего

 

случая

 

выбираем

 

насос

 

ЭЦВ

 6-10-90. 

При

 

подаче

 8 

м

3

/

час

 

он

 

обеспечивает

 

напор

 96 

м

м

Q

h

h

Q

H

дин

ст

сист

87

,

94

0

,

4

87

,

90

)

(

)

(

.

.

.

=

+

=

+

=

м

h

L

h

h

факт

дин

0

,

4

100

45

87

,

8

100

/

.

100

.

=

=

Δ

+

=

,

87

,

90

81

,

9

1000

10

5

,

4

45

5

.

.

.

м

g

p

H

H

h

бака

гео

дин

ст

=

+

=

+

+

=

ρ

л

p

p

p

p

p

a

Q

V

мемб

вкл

откл

вкл

откл

ГА

5

,

836

)

1

5

,

1

(

)]

1

8

,

1

(

)

1

5

,

4

[(

)

1

8

,

1

(

)

1

5

,

4

(

6

60

/

1000

8

5

,

16

)

(

)

(

)

(

5

,

16

max

=

+

+

+

+

+

=

=

14 

Рис

.6 

Схема

 

для

 

примера

 2. 

15 

Использование

 

привода

 

с

 

регулируемой

 

частотой

 

вращения

 

В

 

последнее

 

время

 

большое

 

распространение

 

получило

 

регулирование

 

насосов

 

при

 

по

-

мощи

 

изменения

 

частоты

 

вращения

 

электродвигателя

Однако

 

этот

 

метод

 

регулирования

 

не

 

всегда

 

может

 

привести

 

к

 

снижению

 

энергопотребления

Применение

 

привода

 

частотного

 

регулирования

 (

ЧРП

имеет

 

наибольший

 

эффект

 

при

 

работе

 

насосов

 

на

 

сеть

 

с

 

преобладани

-

ем

 

динамической

 

составляющей

 

характеристики

т

.

е

потерь

 

трения

 

в

 

трубопроводах

 

и

 

за

-

порно

-

регулирующей

 

арматуре

  (

рис

.7). 

Рис

.8. 

Работа

 

насоса

 

на

 

сеть

 

с

 

преимущественной

 

статической

 

составляющей

 

при

 

частотном

 

регулировании

  

В

 

данном

 

случае

 

наибольший

 

эффект

 

имеет

 

применение

 

каскадного

 

регулирования

 

пу

-

тем

 

включения

 

и

 

отключения

 

необходимого

 

количества

 

насосов

установленных

 

параллель

-

но

.

 

Поэтому

 

основным

 

исходным

 

требованием

 

для

 

проведения

 

мероприятий

 

по

 

снижению

 

энергопотребления

 

является

 

характеристика

 

системы

 

и

 

ее

 

изменение

 

во

 

времени

.

 

 

Рис

.7 

Работа

 

насоса

 

на

 

сеть

 

с

 

преимущественными

 

потерями

 

на

 

трение

 

при

 

частотном

 

регулировании

Применение

 

ЧРП

 

в

 

системах

 

с

 

преимущественной

 

статической

 

составляющей

 (

рис

.8) 

приводит

 

к

 

значительному

 

падению

 

КПД

 

насоса

 

при

 

изменении

 

подачи

16 

 

Рекомендации

 

по

 

применению

 

преобразователей

 

частоты

  

для

 

скважинных

 

насосов

 

типа

 

ЭЦВ

При

 

работе

 

скважинных

 

насосов

 

типа

 

ЭЦВ

 

с

 

преобразователями

 

частоты

 

следует

 

со

-

блюдать

 

следующие

 

требования

• 

для

 

обеспечения

 

достаточного

 

охлаждения

 

электродвигателя

 

насос

 

должен

 

работать

 

в

 

рабочем

 

диапазоне

его

 

подача

 

не

 

должна

 

снижаться

 

более

 

чем

 

на

 20% 

от

 

номи

-

нальной

 (

например

для

 

насоса

 

ЭЦВ

6-10 

это

 8 

м

3

/

час

). 

Обычно

 

управление

 

агрегатом

 

производится

 

не

 

по

 

расходу

а

 

по

 

давлению

При

 

этом

 

подача

 

может

 

снижаться

 

ниже

 

установленного

 

уровня

Поэтому

 

рекомендуется

 

установить

 

датчик

  (

реле

потока

 

жидкости

который

 

отключал

 

бы

 

электродвигатель

 

при

 

снижении

 

подачи

 

ниже

 

рабо

-

чего

 

диапазона

• 

для

 

защиты

 

обмоток

 

электродвигателей

 

от

 

перегрева

расплавления

 

изоляции

 

и

 

ее

 

пробоя

 

рекомендуется

 

устанавливать

 

термодатчик

отключающий

 

двигатель

 

при

 

температуре

 

выше

 70

°

С

• 

для

 

нормальной

 

работы

 

радиальных

 

и

 

упорных

 

подшипников

 

скорость

 

вращения

 

ва

-

ла

 

электродвигателя

 

должна

 

быть

 

не

 

менее

 2700 

об

/

мин

• 

для

 

защиты

 

двигателя

 

насоса

 

от

 

высокочастотных

 

импульсов

 

напряжения

которые

 

могут

 

привести

 

к

 

преждевременному

 

износу

 

и

 

пробою

 

изоляции

 

обмоток

при

 

боль

-

шой

 

длине

 

соединительного

 

кабеля

 

между

 

агрегатом

 

и

 

преобразователем

необходи

-

мо

 

устанавливать

 

выходные

 

фильтры

фильтр

 du/dt 

или

 

синусоидальный

 

фильтр

Ре

-

комендации

 

по

 

применению

 

соответствующих

 

фильтров

 

следует

 

уточнять

 

у

 

произ

-

водителей

 

частотных

 

приводов

В

 

связи

 

с

 

тем

что

 

разбор

 

воды

 

очень

 

неравномерен

а

 

для

 

охлаждения

 

электродвигателя

 

подача

 

насоса

 

не

 

должна

 

уменьшаться

 

ниже

 

установленной

 

величины

при

 

работе

 

на

 

сеть

 

невозможно

 

использовать

 

частотный

 

преобразователь

 

без

 

промежуточной

 

накопительной

 

емкости

 

или

 

гидроаккумулятора

 

соответствующей

 

емкости

так

 

как

 

для

 

этого

 

необходимо

 

организовать

 

принудительное

 

охлаждение

 

электродвигателя

что

 

в

 

условиях

 

скважины

 

не

-

возможно

Также

 

нужно

 

помнить

что

 

при

 

наличии

 

большой

 

статической

 

составляющей

 

в

 

напорной

 

характеристике

 

системы

 

применение

 

частотного

 

регулирования

 

не

 

повышает

 

эко

-

номическую

 

эффективность

 

использования

 

скважинных

 

насосов

а

 

лишь

 

позволяет

 

умень

-

шить

 

объемы

 

и

 

соответственно

 

габариты

 

промежуточных

 

емкостей

а

 

также

 

снизить

 

риск

 

появления

 

гидравлических

 

ударов

 

в

 

системе

Наиболее

 

характерные

 

ошибки

 

при

 

подборе

 

и

 

эксплуатации

  

скважинных

 

насосов

.

 

Большинство

 

проблем

связанных

 

с

 

частыми

 

выходами

 

из

 

строя

 

и

 

избыточным

 

энергопо

-

треблением

закладываются

 

на

 

этапе

 

выбора

 

насосного

 

оборудования

а

 

так

 

же

 

при

 

его

 

об

-

служивании

 

персоналом

не

 

обладающим

 

нужной

 

квалификацией

.

 

Наиболее

 

характерные

 

ошибки

допускаемые

 

чаще

 

всего

приведены

 

ниже

Установка

 

и

 

эксплуатация

 

насоса

 

с

 

завышенными

 

параметрами

 

(

подача

 

и

 

напор

отно

-

сительно

 

требуемых

т

.

е

. «

переразмеренного

» 

насоса

сопряжена

 

с

 

неоправданно

 

большими

 

затратами

 

на

 

приобретение

 

оборудования

Подобная

 

ситуация

 

возможна

 

как

 

на

 

стадии

 

строительства

 

объекта

 

(

рис

.  )

так

 

и

 

во

 

время

 

эксплуатации

 

при

 

изменении

 

характеристик

 

системы

Для

 

данного

 

случая

 

характерны

 

следующие

 

признаки

• 

Значительное

 

превышение

 

величины

 

потребляемого

 

тока

 

относительно

 

номинальной

 

17 

Рис

.10. 

Работа

 

насоса

 

при

 

повышенной

 

подаче

 

Частые

 

аварийные

 

срабатывания

 

станции

 

управления

 

и

 

защиты

 (

СУиЗ

при

 

условии

что

СУиЗ

 

соответствует

 

параметрам

 

насоса

Частые

 

включения

/

отключения

 

насоса

    

Эксплуатация

 

насоса

 

в

 

таком

 

режиме

 

может

 

привести

 

к

 

следующим

 

явлениям

Увеличению

 

мутности

 

и

 

объема

 

песка

 

в

 

перекачиваемой

 

воде

засорению

 

фильтра

 

сква

-

жины

ухудшение

 

качества

 

воды

Увеличению

 

потребляемой

 

энергии

 

при

 

снижении

 

КПД

Перегреву

 

электродвигателя

Пробоям

 

изоляции

 

обмоток

 

статора

«

Всплытию

» 

рабочих

 

колес

 

и

 

их

 

износу

 

при

 

трении

 

о

 

неподвижные

 

части

 

насоса

    

Регулирование

 

подачи

 «

переразмеренного

» 

насоса

 

при

 

помощи

 

задвижки

 

приводит

 

к

 

из

-

лишним

 

гидравлическим

 

потерям

 

мощности

 . 

Рис

.9.  

Работа

 

насоса

 

с

 

большим

чем

 

требуется

 

напором

  

Рис

. 11.   

Работа

 

насоса

 

с

 

заниженными

 

рабочими

 

характеристиками

 

Рис

. 12.  

Работа

 

насоса

 

при

 

пониженной

 

подаче

 

18 

Работа

 

насоса

 

при

 

пониженной

 

подаче

 

приводит

  

к

недостаточному

 

охлаждению

 

и

 

перегреву

 

электродвигателя

оплавлению

 

обмоток

 

ста

-

тора

;

повышенному

 

износу

 

подшипников

 

вследствие

 

недостаточной

 

смазки

;

снижению

 

КПД

 

насоса

.

Подбор

 

оборудования

 

по

 

максимальным

 

значениям

 

напора

 

и

 

подачи

.

  

Необходимо

 

помнить

что

 

помимо

 

работы

 

с

 

максимальной

 

нагрузкой

 

существуют

 

дру

-

гие

 

режимы

 

работы

 

насоса

Поэтому

по

 

возможности

нужно

 

использовать

 

накопительные

 

резервуары

 

и

 

применять

 

различные

 

методы

 

регулирования

Эксплуатация

 

насоса

 

без

 

охлаждающего

 

кожуха

 

в

 

скважине

 

большего

 

диаметра

.

 

Установка

 

насоса

 

меньшего

 

диаметра

 

относительно

 

диаметра

 

сква

-

жины

 

приводит

 

к

 

значительному

 

уменьшению

 

скорости

 

потока

ох

-

лаждающего

 

электродвигатель

 

и

как

 

следствие

,  

к

 

его

 

перегреву

 

и

 

снижению

 

ресурса

Необходимый

 

диаметр

 

подбирается

 

исходя

 

из

 

условия

скорость

 

жидкости

 

должна

 

быть

 

не

 

менее

 0,2 

м

/

с

.  

Таким

 

образом

в

 

зависимости

 

от

 

необходимой

 

подачи

 

подбирается

 

диаметр

 

насоса

где

       

D

 - 

диаметр

 

скважины

м

 

 

d

 - 

диаметр

 

насоса

м

 

 

Q

 - 

подача

 

насоса

м

3

/

ч

 

 v 

средняя

 

скорость

 

жидкости

м

/

с

  

Далее

 

по

 

каталогу

 

выбирается

 

насос

 

с

 

ближайшим

 

диаметром

В

 

случае

когда

 

невозможно

 

обеспечить

 

скорость

 

не

 

менее

 0,2 

м

/

с

необходимо

 

применение

 

специального

 

кожуха

 

охлаждения

 

для

 

электродвигателя

 

насоса

Выбор

 

водоподъемных

 

труб

 

меньшего

 

диаметра

.

 

Использование

 

водоподъёмных

 

труб

 

диаметром

 

меньше

чем

 

размер

 

напорного

 

резьбо

-

вого

 

соединения

 

или

 

фланца

как

 

правило

 

с

 

целью

 

экономии

приводит

 

к

 

большим

 

потерям

 

на

 

трение

 

и

 

увеличению

 

требуемого

 

напора

Возможно

что

 

при

 

этом

 

потребитель

 

не

 

смо

-

жет

 

получить

 

требуемого

 

расхода

Выбор

 

кабеля

 

малого

 

сечения

Подключение

 

электродвигателя

 

насоса

 

к

 

электросети

 

при

 

помощи

 

кабеля

 

сечением

 

меньшим

 

рекомендованного

 

приводит

 

к

 

его

 

перегреву

 

и

 

значительному

 

падению

 

напряже

-

ния

что

 

отрицательно

 

сказывается

 

на

 

работе

 

двигателя

Низкое

 

качество

 

питающего

 

напряжения

 

и

 

отсутствие

 

станций

 

управления

 

и

 

защиты

 

(

СУиЗ

). 

Подключение

 

насоса

 

напрямую

 

к

 

электросети

 

не

 

позволяет

 

защитить

 

электродвигатель

 

от

 

наиболее

 

характерных

 

причин

 

выхода

 

из

 

строя

таких

 

как

 

перекос

 

и

 

обрыв

 

фаз

значи

-

тельные

 

отклонения

 

напряжения

 

от

 

номинального

 

значения

 

и

 

т

.

п

19 

Демонтаж

 

встроенного

 

обратного

 

клапана

 

приводит

 

к

 

тому

что

 

элементы

 

конструк

-

ции

 

насоса

  

испытывают

 

влияние

 

гидроудара

 

при

 

его

 

остановке

Кроме

 

того

после

 

каждого

 

запуска

 

некоторое

 

время

 

насос

 

работает

 

на

 

заполнение

 

трубопровода

Превышение

 

подачей

 

насоса

 

дебета

 

скважины

указанного

 

в

 

паспорте

может

 

привес

-

ти

 

к

 

работе

 

в

 

режиме

 «

сухого

 

хода

», 

что

 

вызывает

Перегрев

 

электродвигателя

Быстрый

 

износ

 

подшипниковых

 

узлов

Повышенную

 

коррозию

Отсутствие

 

контрольно

-

измерительных

 

приборов

 

Наличие

 

установленных

 

контрольно

-

измерительных

 

приборов

 

для

 

измерения

 

уровня

 

воды

 

в

 

скважине

давления

расхода

 

воды

напряжения

 

и

 

силы

 

тока

количества

 

включений

 

и

 

времени

 

работы

 

насоса

 

позволяет

 

получать

 

достоверные

 

данные

 

о

 

работе

 

насосного

 

обо

-

рудования

 

и

 

характеристиках

 

системы

Это

 

позволит

 

выявить

 

значительные

 

отклонения

 

в

 

режиме

 

работы

 

насоса

обусловленные

 

изменениями

 

условий

 

эксплуатации

 

и

 

характеристи

-

ки

 

системы

 

водоснабжения

и

 

своевременно

 

принять

  

меры

 

по

 

обеспечению

 

его

 

эффектив

-

ной

 

работы

 

 

Габаритные размеры и характеристики скважинных насосов 

ЭЦВ

 

Примечания. 

 

Графические характеристики насосов приведены в соответствии с требованиями  
ГОСТ 6134-2007 (ISO  9906:1999) Приложение А для следующих условий: 

 

для номинальной частоты вращения электродвигателей, 

 

при питании от электросети номинальной частотой 50 Гц, 

 

перекачиваемая жидкость - вода, 

 

температура воды: +20

°

С 

 

кинематическая вязкость воды: 1

·

10

-6

  м

2

/с (1сСт)

 

 

Графические характеристики приведены с учётом потерь напора в обратном клапане 

насоса. 
 

Графические характеристики КПД приведены для отдельной ступени насоса. 

 

На  приведённых  характеристиках  кривая  мощности  на  валу  Р2  для  насосов  ЭЦВ4    и 
ЭЦВ5  указана  для  одной  ступени.  Для  определения  мощности  насоса  необходимо 

мощность одной ступени  умножить на их количество. 

Для остальных насосов указана полная мощность на валу (P2). 

 
Подбор насоса рекомендуется выполнять, исходя из условия обеспечения его макси-

мального КПД, находящегося  в рабочей области в диапазоне от 0,7 до  1,2 номиналь-

ной подачи насоса. 

Подробные  рекомендации  по  подбору  скважинных  насосов  ЭЦВ  смотрите  в  разделе 
«Подбор и эксплуатация скважинного насоса». 

 

 

 

ЭЦВ 4-2,5 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типоразмер 

агрегата 

Электродвигатель 

Кол

о 

ст

упе

не

й

 

Габаритные и присоединительные 

размеры (мм) 

Масса 

агрегата 

(кг) 

Ст

ат

ус

 

пос

та

вки

 

Модель 

P

2

 

(кВт) 

ЭЦВ 4-2,5-65 

ПЭДВ 4-1,1 

1,1 

11 

96 

775 

404 

371 

G

1 1/4

– 

В

  

ГОСТ

 6357

 

18,0 

ЭЦВ 4-2,5-80 

ПЭДВ 4-1,1 

1,1 

14 

96 

855 

484 

371 

19,0 

ЭЦВ 4-2,5-100 

ПЭДВ 4-2,2 

2,2 

16 

96 

1050 

562 

488 

27,0 

ЭЦВ 4-2,5-120 

ПЭДВ 4-2,2 

2,2 

19 

96 

1130 

642 

488 

28,0 

ЭЦВ 4-2,5-140 

ПЭДВ 4-2,2 

2,2 

24 

96 

1260 

772 

488 

29,0 

ЭЦВ 4-2,5-160 

ПЭДВ 4-3 

27 

96 

1390 

852 

538 

33,0 

 

ЭЦВ

 4-6,5  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Типоразмер 

агрегата 

Электродвигатель 

Кол

-

во

 

ст

уп

ен

е

й 

Габаритные и присоединительные 

размеры (мм) 

Масса 

агрегата 

(кг) 

Ста

ту

с 

по

ста

вк

и 

Модель 

P

2

 

(кВт) 

D

 

L

 

A

 

B

 

G

 

ЭЦВ 4

-6,5-

70 

ПЭДВ 4

-2,2

 

2,2

 

16

 

96

 

1265

 

777

 

488 

G2

"

 

 В

  Г

ОС

Т 

63

57

 

28,5

 

ЭЦВ 4

-6,5-85

 

ПЭДВ 4

-3

 

3

 

20 

96

 

1480 

942 

538

 

32,5

 

+

 

ЭЦВ 4

-6,5-115

 

ПЭДВ 4

-

25

 

96

 

1700 

1112

 

588

 

38,5

 

+

 

ЭЦВ 4

-6,5-

130 

ПЭДВ 4

-5,5

 

5,5

 

29

 

96

 

1980 

1332

 

648 

42,0 

+

 

ЭЦВ 4

-6,5-

150 

ПЭДВ 4

-5,5

 

5,5

 

33

 

96

 

2130  1482 

648 

44,0 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..      1      2      3      ..