Պոմպի ճնշում. ինչպե՞ս որոշել արդյունավետությունը:

Բովանդակություն:

Պոմպի ճնշում. ինչպե՞ս որոշել արդյունավետությունը:
Պոմպի ճնշում. ինչպե՞ս որոշել արդյունավետությունը:

Video: Պոմպի ճնշում. ինչպե՞ս որոշել արդյունավետությունը:

Video: Պոմպի ճնշում. ինչպե՞ս որոշել արդյունավետությունը:
Video: Scentroid's AQSafe Indoor Air Quality Monitor Seminar B 10.23.2020 (Subtitled) 2024, Մայիս
Anonim

Ցանկացած նպատակի համար պոմպի ընտրությունը պահանջում է դրա կատարողականի հաշվարկ: Հարմար է, երբ ծորակում ջրի ճնշումը կարգավորվում է այնպես, որ իր ամենաբարձր արժեքով շիթերը կողքերը չցրվեն, և միևնույն ժամանակ երկար սպասել մեծ տարայի լցվելուն։ Թե ինչպես կարելի է որոշել պոմպի աշխատանքը, մենք կխոսենք ավելի ուշ հոդվածում:

Պոմպի ընտրության պարամետրեր

Օպտիմալ պոմպի գլխիկ ստանալու երկու եղանակ կա՝ արհեստական շնչափողություն կամ սարքի պարամետրերի ճշգրիտ ընտրություն: Եթե դուք այն ընտրում եք «հարևանն ավելի լավն է» սկզբունքով, ապա մեծ հավանականություն կա թույլ շիթային ճնշման՝ միաժամանակ մի քանի հոսքի կետերի ընդգրկմամբ։ Կամ ստիպված կլինեք զսպել ջրի հոսքը՝ մասամբ փակելով ծորակը, ինչը նվազեցնում է սարքի արդյունավետությունը, հետևաբար՝ ավելացնում է միջոցների արժեքը դրա շահագործման ընթացքում։

Պրոֆեսիոնալ մոտեցումը ջրամատակարարման հարցում պահանջում է հաշվի առնել բազմաթիվ կետեր.

  • պոմպի հզորություն;
  • սնման խողովակի հաստությունը;
  • բեռնախցիկի երկարություն;
  • կցամասերի թվեր և ձևեր;
  • հպումների քանակը։

Բնականաբար, ամեն ինչ կանխատեսելը շատ դժվար է, հետևաբար, բարդ համակարգով. Սանտեխնիկական հաղորդակցություններ ավելի մեծ արդյունավետության համար օգտագործվում են մի քանի պոմպեր: Յուրաքանչյուրն իր գործառույթն է կատարում՝ մեկը ջրհորից լցնում է ջրառի բաքը, մյուսը տուն է մատակարարում, երրորդը ջրում է այգին։

պոմպի գլուխը
պոմպի գլուխը

Պոմպի բնութագրեր, ճնշում

Պոմպերն ունեն բազմաթիվ առանձնահատկություններ: Որպեսզի սպառողը որոշի, թե ինչ տեսակի սարք է իրեն անհրաժեշտ, կան մի քանի հիմնական ցուցանիշներ՝

  1. Հեղուկի մատակարարման ծավալը կամ պոմպի աշխատանքը: Այն ցույց է տալիս, թե որքան ջուր կարող է մղել միավորը որոշակի ժամանակահատվածում: Սա նշանակում է, որ հեղուկը հոսում է անմիջապես սարքի ելքի մոտ: Գծի վերջում ծավալը որոշելու համար պետք է վերջինիս մեջ հանել ճնշման կորուստը։
  2. Ճնշման չափը կամ ճնշումը: Ցույց է տալիս, թե որքան բարձր է պոմպը կարող ջուր բարձրացնել: Սա հաշվի չի առնում սարքից մինչև ջրի մակերեսի բարձրությունը:
  3. Բարձրությունը մինչև ջրի ընդունման բարձրությունը կամ հետնահոսքը: Ջրի մակերեսից մինչև ներծծող խողովակի ելքը հեռավորությունը խստորեն սահմանված է. ավելցուկը հանգեցնում է ագրեգատի աշխատանքային տարածքում կավիտացիայի առաջացմանը: Սա կարող է փոխել պոմպի կարևոր բնութագրերը կամ պարզապես թույլ չտալ, որ այն ջուր մղի: Հետնաջուրը կարող է մեծանալ՝ տեղադրելով օժանդակ պոմպ հիմնական պոմպի դիմաց՝ հենց ներծծման կետում: Ճիշտ նույն ազդեցությունը կստացվի բաքի ներսում հեղուկով արհեստական օդային ճնշում ստեղծելիս։
  4. Սպառված էներգիայի ուժ։
ջրի ճնշումը պոմպում
ջրի ճնշումը պոմպում

Պոմպերի ակնարկ

Պոմպերը կարելի է դասակարգել ըստ աշխատանքի սկզբունքի, դիզայնի առանձնահատկությունների և նշանակության: Կան նաև սուզվող և վերգետնյա ագրեգատներ։ Դրանք բոլորը նախատեսված են հեղուկ մղելու համար, բայց մեծ մասը ապահովում է ոչ միայն դրա համար, այլև տարբեր խորություններից ջուր բարձրացնելու համար:

  • Պոմպեր հորերի համար. Հիմնականում դրանք սուզվող մոդելներ են։ Դրանք բնութագրվում են նրանով, որ կարող են ջուր բարձրացնել մեծ խորություններից (սահմանափակումներ չունեն)՝ կախված էներգաբլոկի հզորությունից։ Ստեղծեք հզոր ճնշում խողովակաշարում:
  • Դրեյններ. Նրանք ունեն ավելի բարձր կատարողականություն, բայց նախատեսված չեն բարձր ճնշում ստեղծելու համար, նրանք բարձր ճնշում չեն տալիս: Հարմար է նրանով, որ նրանք կարող են կեղտոտ ջուր մղել փոքր ֆիզիկական մասնիկներով:
  • Կենտրոնախույս. Ունիվերսալ պոմպեր. Նրանք կարող են օգտագործվել ինչպես հորերում, այնպես էլ տանկերից հեղուկ մղելու համար: Նրանք չեն իջնում ջրի մեջ և ունեն ջրի մակերևույթից մինչև ներծծող խողովակի մուտքի հեռավորությունը: Պոմպի ճնշումը կախված է շարժիչների քանակից և շարժիչի հզորությունից, սակայն նրանք չեն կարող ջրի սյունը բարձրացնել 120 մետրից բարձր։
  • Վորտեքս. Նրանք նման են կենտրոնաձիգների, բայց շարժիչն այստեղ այլ կերպ է կազմակերպված։ Շարժիչի ավելի քիչ հզորությամբ նրանք ապահովում են բարձր ճնշում և արդյունավետություն: Նրանք բարձրացնում են ջրի սյունը 160 մ բարձրության վրա։ Թերությունը դրա մաքրության ճշգրիտությունն է։
  • Շրջանառվում է. Դրանք խորքից ջուր չեն բարձրացնում, այլ նաև որոշակի ճնշում են ստեղծում և աշխատում բարձր ջերմաստիճանի դեպքում։
պոմպի գլխիկի կատարումը
պոմպի գլխիկի կատարումը

Պոմպեր՝ մատակարարում,ճնշում

Գուցե ոչ բոլորը գիտեն, բայց պոմպերն աշխատում են մթնոլորտային ճնշման հետ զուգահեռ: Նրանք պարզապես ստեղծում են արտանետման և ներարկման տարածք: Ուստի, ինչ ջանքեր էլ գործադրենք ի վերուստ՝ օգտագործելով ամենահզոր ստորաբաժանումները, մեծ խորքից ջուր բարձրացնելը չի աշխատի։ Հենց որ օդի ճնշման ուժը հավասարակշռվի ծանրության ուժով, խողովակի ջուրը կդադարի: Խորքից բարձրացնելու համար օգտագործվում են հզոր սուզվող սարքեր, որոնք ճնշում են ստեղծում։

Նկարագրված ագրեգատների հիմնական բնութագրերն են պոմպի ճնշումը, կատարումը: Նրանք որոշակի հարաբերություններ ունեն միմյանց հետ։ Այսպիսով, ճնշումը հասկացվում է որպես որոշակի բարձրության ջուր մատակարարելու կամ այն հորիզոնական ուղղությամբ տվյալ երկարությամբ տեղափոխելու ունակություն: Հասկանալի է, որ նույն պոմպը տարբեր ճնշումներ է արտադրելու 20 և 120 մ բարձրության վրա։

Պոմպի տեսակն ընտրելիս գլուխը պետք է հայտնի լինի: Յուրաքանչյուր մոդել կարող է ուժեղ կամ թույլ ճնշում ստեղծել, ինչը պայմանավորված է աշխատանքային մեխանիզմի նախագծմամբ: Երբ հեղուկը շփվում է անիվի սայրի կամ թաղանթի կամ մխոցի հետ, այն ստանում է կինետիկ էներգիայի որոշակի լիցք, որը բարձրացնում է այն:

Ամենաարդյունավետ կենտրոնախույս համակարգերն այն համակարգերն են, որոնք ունեն մի քանի պտույտներ: Դրանք գլխի խթանման պոմպեր են և ունեն շատ բարձր արդյունավետություն:

պոմպերի առաքման գլուխը
պոմպերի առաքման գլուխը

Ինչպես կարգավորել ճնշումը

Ցանկացած սանտեխնիկայի բարդ համակարգում պոմպի կողմից ստեղծված ճնշումը պետք է վերահսկվի: Ճնշման վրա ազդելու չորս եղանակ կա.

  1. Խեղդող. Մեթոդի էությունն այն էայն փաստը, որ սարքի ելքի կամ ներծծող խողովակի վրա տեղադրված է հատուկ շնչափող: Սովորական կռունկը կարող է հանդես գալ որպես իր դերը: Տեղադրման վայրում, կախված բացվածքի տրամագծից, ճնշման մի մասը մարվում է: Պոմպի ելքի մոտ ջրի հոսքի սահմանափակիչի դիրքի դեպքում սարքի արդյունավետությունը նվազում է, քանի որ երբ էլեկտրական համակարգում ճնշումը նվազում է, պոմպը սպառում է նույն քանակությունը։
  2. Պտուտակային շարժիչի էլեկտրական արագության կառավարում. Սա ամենաարդյունավետ մեթոդն է առանց պոմպի արդյունավետության կորստի: Ջրամատակարարումը կրճատվում է էլեկտրաէներգիայի սպառման համաչափ նվազմամբ։
  3. Մեխանիկական արագության նվազեցում. Այս դեպքում օգտագործվում է կրճատման հանդերձանք: Մեթոդը տնտեսապես անշահավետ է, ի վերջո, շարժիչը սպառում է նույն հզորությունը, և անհրաժեշտ է լրացուցիչ մեխանիզմ՝ փոխանցումատուփ։
  4. Շրջանցում. Պոմպի ելքի և ներծծող խողովակի միջև տեղադրվում է ցատկող: Պարզվում է, որ հեղուկի մի մասը պարզապես շրջանառվում է շրջանաձեւ՝ առանց օգտակար աշխատանք կատարելու։ Արդյունքում խողովակներում ճնշումը նվազում է, իսկ արդյունավետությունը նվազում է։
ուժեղացուցիչ պոմպեր
ուժեղացուցիչ պոմպեր

Որքա՞ն կլինի վերեւից ջուր մղող պոմպի ճնշումը

Երբ ջրառի բաքը գտնվում է պոմպային համակարգի տեղադրման վայրից վեր, ապա ներծծման վրա գործնականում էներգիա չի ծախսվում։ Այնուհետև պոմպի գլուխը հաշվարկելու համար օգտագործեք հետևյալ բանաձևը՝

Htr=Ngeo + Nloss + Hsvob - Տանկի բարձրություն:

Htr այստեղ ճնշման պահանջվող արժեքն է՝ հաշվի առնելով սպառողի ծախսերը:

Ngeo - պոմպի տեղադրման հարթակի և ամենաբարձր մակարդակների տարբերությունըջրի սպառման կետ։

Կորուստներ - մատակարարման գծում շփման ուժի հաղթահարման կորուստ, բացառությամբ ուղղահայաց խողովակի հատվածի մատակարարման բաքից մինչև պոմպ:

Нsvob - ճնշում սպառման կետերից, երբ դրանք լիովին բաց են:

Տանկի բարձրություն - տանկի և պոմպի միջև բարձրության արժեքը:

պոմպի բնութագրերի գլուխը
պոմպի բնութագրերի գլուխը

Ջրի ներարկում խորքից

Ինչպե՞ս որոշել պոմպի ճնշումը ջրհորից, ջրի պահեստային փոսից կամ ջրհորից ջուր մղելիս: Հաշվարկի բանաձևը դառնում է՝

Ntr=Ngeo + Nloss + Nfree + Աղբյուրի մակարդակ։

Դրա մեջ բոլոր տերմինները նույնն են, բացառությամբ վերջինի՝ աղբյուրի մակարդակի, որը հեղուկի ներծծման կետի և պոմպային սարքի տարբերությունն է։

ինչպես որոշել պոմպի ճնշումը
ինչպես որոշել պոմպի ճնշումը

Ի՞նչ է պոմպակայանը

Պոմպակայանը զույգերով աշխատող պոմպի և հիդրավլիկ բաքի համակարգ է։ Բացի այդ, նրանք գալիս են հատուկ ճնշման վերահսկման ռելեով: Հիդրավլիկ կուտակիչն այստեղ ծառայում է որպես պոմպի ճնշումը հարթող տարր՝ կանխելով էլեկտրաշարժիչի հաճախակի միացումը և սանտեխնիկական հաղորդակցություններում հնարավոր ջրային մուրճը հարթեցնելով։

Կայանները կարող են հիմնված լինել ցանկացած տեսակի պոմպի վրա՝ օգտագործելով մարտկոցի ցանկացած հզորություն: Որքան մեծ է հիդրավլիկ բաքը, այնքան ավելի ուժեղ է նրա կողմից առաջացած լրացուցիչ վերելակը:

Եզրակացություն

Երբ պոմպում ջրի ճնշումը անբավարար է, դուք կարող եք դուրս գալ իրավիճակից՝ տեղադրելով երկու կամ ավելի ագրեգատներ հաջորդաբար: Այս սխեման հաճախ օգտագործվում է խորքային հորերի համար, որտեղ ներքեւումտեղադրեք սուզվող միավոր, որը ջուր է մատակարարում կենտրոնախույսի ներծծող խողովակին:

Խորհուրդ ենք տալիս: