Peranti dan prinsip operasi ejector untuk stesen pam

Penerangan mengenai stesen pam: peranti dan prinsip operasi, aplikasi dalam bekalan air autonomi

Jenis peranti ejector

Mengikut reka bentuk dan prinsip operasinya, pam jet boleh tergolong dalam salah satu kategori berikut.

Kukus

Dengan bantuan peranti ejektor sedemikian, media gas dipam keluar dari ruang terkurung, dan keadaan udara jarang juga dikekalkan. Peranti yang beroperasi pada prinsip ini mempunyai pelbagai aplikasi.

Peranti dan prinsip operasi ejector untuk stesen pam

Ejector wap untuk turbin dengan penyejuk minyak

Pancutan wap

Dalam peranti sedemikian, tenaga pancutan stim digunakan untuk menyedut media gas atau cecair dari ruang tertutup. Prinsip operasi jenis ejector ini terletak pada hakikat bahawa wap yang terbang keluar dari muncung pemasangan pada kelajuan tinggi memasuki medium diangkut yang keluar melalui saluran anulus yang terletak di sekeliling muncung.Stesen pam ejector jenis ini digunakan terutamanya untuk mengepam air dengan pantas dari premis kapal untuk pelbagai tujuan.

Peranti dan prinsip operasi ejector untuk stesen pam

Pemasangan pemanas air dengan penyembur pancutan wap

Gas

Stesen dengan ejector jenis ini, prinsip operasinya adalah berdasarkan fakta bahawa pemampatan medium gas, pada mulanya di bawah tekanan rendah, berlaku disebabkan oleh gas tekanan tinggi, digunakan dalam industri gas. Proses yang diterangkan berlaku di dalam ruang pencampuran, dari mana aliran medium yang dipam diarahkan ke penyebar, di mana ia menjadi perlahan, dan oleh itu tekanan meningkat.

Ejector udara (gas) untuk industri kimia, tenaga, gas dan lain-lain

Dengan ejector jauh

Pam sedemikian untuk pengambilan air mesti diturunkan jauh ke dalam telaga atau telaga. Pam ejektor jauh mempunyai dua paip. Menurut salah seorang daripada mereka, cecair di bawah tekanan tertentu dimasukkan ke dalam ejector. Ini membawa kepada fakta bahawa sejenis jet sedutan dihasilkan.

Pam dengan ejektor luaran adalah jauh lebih rendah dari segi ciri-cirinya berbanding model dengan ejektor bersepadu. Ini semua mengenai spesifikasi reka bentuk.

Peranti dan prinsip operasi ejector untuk stesen pam

Gambar rajah pemasangan dua jenis pam ejektor

Jadi, pam dengan ejector jenis luaran akan "takut" air dan udara yang tercemar memasuki struktur. Kecekapannya nyata lebih rendah, tetapi ejector pam jauh juga mempunyai kelebihan tersendiri - ia boleh diletakkan di dalam kawasan kediaman.

Dengan ejektor terbina dalam

Pam ejektor empar dalaman mengangkat air dengan vakum buatan.

Disebabkan oleh ciri reka bentuk, pam ejektor jauh lebih mahal daripada peranti konvensional jenis ini, kerana ia mampu mengangkat air walaupun dari kedalaman yang besar sehingga 50 meter.

Prestasi tinggi, bagaimanapun, agak diimbangi oleh tahap hingar yang tinggi yang dikeluarkan semasa pengendalian peranti.

Oleh itu, pam ejektor dipasang secara eksklusif di ruang bawah tanah dan bilik utiliti bangunan kediaman.

Pam elektrik vakum jet wap moden adalah penyelesaian yang baik untuk mengatur sistem bekalan air di perusahaan besar dan apabila mengairi kawasan yang luas dengan tumbuh-tumbuhan.

Pilihan: terbina dalam atau luaran?

Bergantung pada lokasi pemasangan, ejector jauh dan terbina dalam dibezakan. Tiada perbezaan besar dalam ciri reka bentuk peranti ini, tetapi lokasi ejector masih mempengaruhi dalam beberapa cara kedua-dua pemasangan stesen pam dan operasinya.

Jadi, ejector terbina dalam biasanya diletakkan di dalam perumahan pam atau berdekatan dengannya. Akibatnya, ejector mengambil ruang minimum, dan ia tidak perlu dipasang secara berasingan, ia cukup untuk melakukan pemasangan biasa stesen pam atau pam itu sendiri.

Di samping itu, ejector yang terletak di dalam perumahan dilindungi dengan pasti daripada pencemaran. Pengambilan vakum dan air terbalik dijalankan terus di dalam perumahan pam. Tidak perlu memasang penapis tambahan untuk melindungi ejektor daripada tersumbat dengan zarah kelodak atau pasir.

Ejector luaran untuk stesen pam adalah lebih sukar untuk dipasang daripada model dalaman, tetapi pilihan ini menghasilkan kesan hingar yang jauh lebih rendah.

Walau bagaimanapun, perlu diingat bahawa model sedemikian menunjukkan kecekapan maksimum pada kedalaman cetek, sehingga 10 meter.Pam dengan ejector terbina dalam direka bentuk untuk sumber yang agak cetek, kelebihannya ialah ia memberikan kepala air masuk yang sangat baik.

Akibatnya, ciri-ciri ini cukup untuk menggunakan air bukan sahaja untuk keperluan domestik, tetapi juga untuk pengairan atau operasi perniagaan lain. Masalah lain ialah tahap hingar yang meningkat, kerana kesan bunyi daripada air yang melalui ejector ditambah kepada getaran pam yang sedang berjalan.

Jika keputusan dibuat untuk memasang pam dengan ejektor terbina dalam, maka anda perlu menjaga penebat bunyi dengan berhati-hati. Pam atau stesen pam dengan ejector terbina dalam disyorkan untuk dipasang di luar rumah, sebagai contoh, di bangunan yang berasingan atau dalam caisson telaga.

Motor elektrik untuk pam dengan ejektor mestilah lebih berkuasa daripada model bukan-ejektor yang serupa.

Ejector jauh atau luaran dipasang pada jarak tertentu dari pam, dan jarak ini boleh menjadi agak ketara: 20-40 meter, sesetengah pakar juga menganggap 50 meter boleh diterima. Oleh itu, ejector jauh boleh diletakkan terus dalam sumber air, sebagai contoh, dalam perigi.

Ejector luaran bukan sahaja meningkatkan prestasi pam, tetapi direka untuk meningkatkan kedalaman pengambilan air dari sumber, yang boleh mencapai 20-45 m

Sudah tentu, bunyi dari operasi ejector yang dipasang jauh di bawah tanah tidak lagi mengganggu penghuni rumah. Walau bagaimanapun, peranti jenis ini harus disambungkan ke sistem menggunakan paip edaran semula, di mana air akan kembali ke ejektor.

Baca juga:  Cara memilih penapis air: kami memikirkan penapis mana yang lebih baik + penarafan pengeluar

Semakin besar kedalaman pemasangan peranti, semakin lama paip perlu diturunkan ke dalam telaga atau telaga.

Adalah lebih baik untuk menyediakan kehadiran paip lain di dalam telaga pada peringkat reka bentuk peranti. Menyambungkan ejector jauh juga menyediakan pemasangan tangki simpanan yang berasingan dari mana air akan diambil untuk peredaran semula.

Tangki sedemikian membolehkan anda mengurangkan beban pada pam permukaan, menjimatkan sedikit tenaga. Perlu diingat bahawa kecekapan ejector luaran agak lebih rendah daripada model yang dibina ke dalam pam, namun, keupayaan untuk meningkatkan kedalaman pengambilan dengan ketara memaksa seseorang untuk menerima kelemahan ini.

Apabila menggunakan ejector luaran, tidak perlu meletakkan stesen pam terus di sebelah sumber air. Ia agak mungkin untuk memasangnya di ruang bawah tanah bangunan kediaman. Jarak ke sumber boleh berbeza dalam 20-40 meter, ini tidak akan menjejaskan prestasi peralatan mengepam.

Sambungan

Dalam kes ejektor dalaman, jika ia termasuk dalam reka bentuk pam itu sendiri, pemasangan sistem tidak jauh berbeza dengan pemasangan pam tanpa ejektor. Ia cukup hanya untuk menyambungkan saluran paip dari telaga ke salur masuk sedutan pam dan melengkapkan garis tekanan dengan peralatan berkaitan dalam bentuk penumpuk hidraulik dan automasi yang akan mengawal operasi sistem.

Untuk pam dengan ejector dalaman, di mana ia dipasang secara berasingan, serta untuk sistem dengan ejector luaran, dua langkah tambahan ditambah:

  • Paip tambahan untuk peredaran semula diletakkan dari garis tekanan stesen pam ke salur masuk ejektor. Paip utama disambungkan daripadanya ke sedutan pam.
  • Paip cawangan dengan injap sehala dan penapis kasar untuk menarik air dari telaga disambungkan kepada sedutan ejektor.

Jika perlu, injap untuk pelarasan dipasang di talian peredaran semula. Ini amat berfaedah jika paras air dalam telaga jauh lebih tinggi daripada stesen pam yang direka bentuk. Anda boleh mengurangkan tekanan dalam ejektor dan dengan itu meningkatkan tekanan dalam sistem bekalan air. Sesetengah model mempunyai injap terbina dalam untuk tetapan ini. Peletakan dan kaedah pelarasannya ditunjukkan dalam arahan untuk peralatan.

Pelancaran awal dan operasi selanjutnya

Permulaan awal stesen pam disyorkan untuk dijalankan mengikut skema berikut:

  1. Tuangkan air ke dalam pam melalui lubang khas.
  2. Matikan paip di mana air mengalir dari stesen pam ke sistem bekalan air.
  3. Hidupkan pam selama kira-kira 10-20 saat dan segera matikan.
  4. Buka injap dan keluarkan sebahagian udara daripada sistem.
  5. Ulangi kitaran hidup/mati pam dalam kombinasi dengan pendarahan udara sehingga paip dipenuhi air.
  6. Hidupkan pam semula.
  7. Tunggu penumpuk mengisi dan pam dimatikan secara automatik.
  8. Buka mana-mana paip.
  9. Tunggu sehingga air mengalir keluar dari penumpuk dan pam dihidupkan secara automatik.

Jika tiada air yang keluar semasa memulakan sistem dengan ejector, ada kemungkinan udara bocor ke dalam paip, atau pengisian awal dengan air tidak dilakukan dengan betul. Adalah masuk akal untuk memeriksa kehadiran dan keadaan injap sehala. Jika ia tidak ada, air hanya akan dituangkan ke dalam telaga, dan paip akan kekal kosong.

Titik ini juga harus diambil kira apabila menggunakan stesen pam dengan ejektor, yang dimulakan selepas tempoh penyimpanan yang lama.Injap sehala, integriti paip dan ketat sambungan sebaiknya diperiksa dengan segera.

Jika ejektor diperlukan untuk meningkatkan tekanan air dalam sistem, dan bukan untuk meningkatkan kedalaman pengambilan air, anda boleh menggunakan model ejektor buatan sendiri yang diterangkan di atas.

Jenis stesen pam dan jarak ke paras air

Terdapat stesen pam dengan ejektor terbina dalam dan jauh. Ejector terbina dalam adalah elemen konstruktif pam, yang jauh adalah unit luaran yang berasingan yang direndam di dalam telaga. Pilihan yang memihak kepada satu atau pilihan lain bergantung terutamanya pada jarak antara stesen pam dan permukaan air.

Dari sudut pandangan teknikal, ejector adalah peranti yang agak mudah. Elemen struktur utamanya - muncung - ialah paip cawangan dengan hujung tirus. Melewati tempat penyempitan, air memperoleh pecutan yang ketara. Selaras dengan undang-undang Bernoulli, kawasan dengan tekanan rendah dicipta di sekeliling aliran yang bergerak pada kelajuan yang meningkat, iaitu, kesan jarang berlaku.

Di bawah tindakan vakum ini, bahagian baru air dari telaga disedut ke dalam paip. Akibatnya, pam menghabiskan lebih sedikit tenaga untuk mengangkut cecair ke permukaan. Kecekapan peralatan mengepam semakin meningkat, begitu juga dengan kedalaman air yang boleh dipam.

Stesen pam dengan ejector terbina dalam

Ejector terbina dalam biasanya diletakkan di dalam selongsong pam atau terletak berdekatan dengannya. Ini mengurangkan dimensi keseluruhan pemasangan dan agak memudahkan pemasangan stesen pam.

Model sedemikian menunjukkan kecekapan maksimum apabila ketinggian sedutan, i.e.jarak menegak dari salur masuk pam ke paras permukaan air di sumber tidak melebihi 7-8 m.

Sudah tentu, seseorang juga harus mengambil kira jarak mendatar dari telaga ke lokasi stesen pam. Semakin panjang bahagian mendatar, semakin kecil kedalaman dari mana pam dapat mengangkat air. Sebagai contoh, jika pam dipasang terus di atas sumber air, ia akan dapat mengangkat air dari kedalaman 8 m. Jika pam yang sama dikeluarkan dari titik pengambilan air sebanyak 24 m, maka kedalaman kenaikan air akan menurun kepada 2.5 m.

Sebagai tambahan kepada kecekapan rendah pada kedalaman besar jadual air, pam sedemikian mempunyai satu lagi kelemahan yang jelas - tahap bunyi yang meningkat. Bunyi dari getaran pam yang sedang berjalan ditambah kepada bunyi air yang melalui muncung ejektor. Itulah sebabnya lebih baik memasang pam dengan ejector terbina dalam di bilik utiliti yang berasingan, di luar bangunan kediaman.

Baca juga:  Meletakkan paip saliran berlubang dengan tangan anda sendiri + gambaran keseluruhan kemungkinan skema saliran

Stesen pam dengan ejector terbina dalam.

Stesen pam dengan ejector jauh

Ejector jauh, yang merupakan unit kecil yang berasingan, tidak seperti yang terbina dalam, boleh terletak pada jarak yang agak jauh dari pam - ia disambungkan ke bahagian saluran paip yang direndam di dalam telaga.

Ejector jauh.

Untuk mengendalikan stesen pam dengan ejector luaran, sistem dua paip diperlukan. Salah satu paip digunakan untuk mengangkat air dari perigi ke permukaan, manakala bahagian kedua air yang dinaikkan kembali ke ejektor.

Keperluan untuk meletakkan dua paip mengenakan beberapa sekatan pada diameter telaga minimum yang dibenarkan, adalah lebih baik untuk meramalkan ini pada peringkat reka bentuk peranti.

Penyelesaian yang membina sedemikian, dalam satu tangan, membolehkan untuk meningkatkan jarak dari pam ke permukaan air dengan ketara (dari 7-8 m, seperti dalam pam dengan ejektor terbina dalam, kepada 20-40 m), tetapi sebaliknya tangan, ia membawa kepada penurunan kecekapan sistem kepada 30- 35%. Walau bagaimanapun, mempunyai peluang untuk meningkatkan kedalaman pengambilan air dengan ketara, anda boleh dengan mudah bersabar dengan yang terakhir.

Sekiranya jarak ke permukaan air di kawasan anda tidak terlalu dalam, maka tidak perlu memasang stesen pam terus berhampiran punca. Ini bermakna anda mempunyai peluang untuk memindahkan pam dari telaga tanpa penurunan kecekapan yang ketara.

Sebagai peraturan, stesen pam tersebut terletak terus di bangunan kediaman, contohnya, di ruang bawah tanah. Ini meningkatkan hayat peralatan dan memudahkan prosedur tetapan dan penyelenggaraan sistem.

Satu lagi kelebihan ejector jauh yang tidak diragukan ialah pengurangan ketara dalam tahap hingar yang dihasilkan oleh stesen pam yang berfungsi. Bunyi bunyi air yang melalui ejector yang dipasang jauh di bawah tanah tidak lagi mengganggu penghuni rumah.

Stesen pam dengan ejektor jauh.

Prinsip operasi ejector

Semakin dalam air, semakin sukar untuk menaikkannya ke permukaan. Dalam amalan, jika kedalaman telaga lebih daripada tujuh meter, pam permukaan tidak dapat menampung tugasnya.

Sudah tentu, untuk telaga yang sangat dalam, adalah lebih sesuai untuk membeli pam tenggelam berprestasi tinggi. Tetapi dengan bantuan ejector, adalah mungkin untuk meningkatkan prestasi pam permukaan ke tahap yang boleh diterima dan pada kos yang jauh lebih rendah.

Ejector adalah peranti kecil tetapi sangat berkesan.Simpulan ini mempunyai reka bentuk yang agak mudah, malah boleh dibuat secara bebas daripada bahan buatan sendiri. Prinsip operasi adalah berdasarkan memberi aliran air pecutan tambahan, yang akan meningkatkan jumlah air yang datang dari sumber per unit masa.

Galeri Imej

Foto daripada

Ejector - peranti yang diperlukan untuk menaikkan air dengan pam permukaan dari kedalaman lebih daripada 7 m. Ia digunakan untuk membentuk tekanan dalam saluran sedutan

Ejector dibahagikan kepada jenis terbina dalam dan jauh. Peranti jauh digunakan untuk mengangkat air dari kedalaman purata 10 hingga 25 m.

Dua paip dengan diameter berbeza disambungkan ke peranti ejector, disebabkan perbezaan tekanan dalam paip bersebelahan, tekanan dicipta

Ejector buatan kilang dibekalkan ke stesen pam dan pam automatik

Peranti digunakan dalam skim landskap yang memerlukan bekalan air bertekanan untuk sistem pemercik, air pancut dan struktur yang serupa.

Untuk memasang ejector, unit pam mesti mempunyai dua salur masuk

Menggunakan skema dan dimensi ejector buatan kilang, anda boleh membuat peranti yang berguna dalam mengepam keluar dengan tangan anda sendiri.

Injap sehala dengan penapis dipasang pada port sedutan ejektor buatan sendiri, yang memastikan peredaran normal semasa proses mengepam

Penyelesaian ini amat sesuai untuk mereka yang akan memasang atau telah memasang stesen pam dengan pam permukaan. Ejector akan meningkatkan kedalaman pengambilan air sehingga 20-40 meter. Ia juga harus diperhatikan bahawa pembelian peralatan pengepaman yang lebih berkuasa akan membawa kepada peningkatan ketara dalam penggunaan elektrik.Dalam pengertian ini, ejector akan membawa faedah yang ketara.

Ejector untuk pam permukaan terdiri daripada elemen berikut:

  • ruang sedutan;
  • unit pencampuran;
  • penyebar;
  • muncung menyempit.

Pengendalian peranti adalah berdasarkan prinsip Bernoulli. Ia mengatakan bahawa jika kelajuan aliran meningkat, kawasan dengan tekanan rendah dicipta di sekelilingnya. Dengan cara ini, kesan pencairan dicapai. Air masuk melalui muncung, diameternya lebih kecil daripada dimensi struktur yang lain.

Gambar rajah ini membolehkan anda mendapatkan idea tentang peranti dan prinsip operasi ejector untuk stesen pam. Aliran songsang yang dipercepatkan mewujudkan kawasan tekanan rendah dan memindahkan tenaga kinetik ke aliran air utama

Sempitan sedikit memberikan pecutan yang ketara kepada aliran air. Air memasuki ruang pengadun, mewujudkan kawasan dengan tekanan yang berkurangan di dalamnya. Di bawah pengaruh proses ini, aliran air pada tekanan yang lebih tinggi memasuki pengadun melalui ruang sedutan.

Air dalam ejector tidak datang dari perigi, tetapi dari pam. Itu. ejector mesti dipasang sedemikian rupa sehingga sebahagian daripada air yang dinaikkan oleh pam kembali ke ejector melalui muncung. Tenaga kinetik aliran dipercepatkan ini akan sentiasa dipindahkan ke jisim air yang disedut dari punca.

Untuk mencipta kawasan tekanan jarang di dalam ejector, pemasangan khas digunakan, diameternya lebih kecil daripada parameter paip sedutan.

Oleh itu, pecutan berterusan aliran akan dipastikan. Peralatan mengepam akan memerlukan kurang tenaga untuk mengangkut air ke permukaan. Akibatnya, kecekapannya akan meningkat, begitu juga dengan kedalaman dari mana air boleh diambil.

Sebahagian daripada air yang diekstrak dengan cara ini dihantar kembali ke ejector melalui paip edaran semula, dan selebihnya memasuki sistem paip rumah. Kehadiran ejector mempunyai satu lagi "tambah". Ia menyedut air dengan sendirinya, yang juga menginsuranskan pam daripada melahu, i.e. daripada situasi "lari kering", yang berbahaya untuk semua pam permukaan.

Baca juga:  Kabel pembersihan paip: jenis, cara memilih yang betul + arahan untuk digunakan

Rajah menunjukkan peranti ejector luaran: 1- tee; 2 - pemasangan; 3 - penyesuai untuk paip air; 4, 5, 6 - sudut

Untuk mengawal operasi ejector, gunakan injap konvensional. Ia dipasang pada paip peredaran semula, di mana air dari pam diarahkan ke muncung ejektor. Dengan menggunakan paip, jumlah air yang memasuki ejektor boleh dikurangkan atau ditambah, dengan itu mengurangkan atau meningkatkan kadar aliran terbalik.

Bagaimana untuk memulakan sistem bekalan air

Anda harus bermula dengan menyediakan sumber pengambilan air. Sekiranya sudah ada telaga atau telaga, disyorkan untuk mengalirkan 2-3 m3 air terlebih dahulu daripadanya, membuat pensampelan kawalan dan menghantar air untuk analisis makmal (biologi dan kimia). Untuk ini, anda boleh menghubungi Stesen Sanitari dan Epidemiologi di tempat kediaman atau makmal swasta. Hasil analisis adalah perlu untuk mengetahui terlebih dahulu jenis penapis yang perlu dipasang pada bekalan air (bergantung kepada sama ada air akan digunakan untuk memasak).

Rawatan air paip

Juga, jika perlu, kuatkan dan bersihkan sumber pengambilan air. Pilihan yang tersedia:

  1. Baiklah.Air daripada sumber sedemikian selalunya adalah kualiti paling rendah (dengan sejumlah besar kekotoran, batu kapur, pasir), oleh itu, sistem sedemikian perlu ditambah dengan stesen penapis yang lengkap, termasuk penapis kasar dan halus, serta sebaliknya. sistem osmosis. Sekiranya terdapat pencemaran bakteria, penapis juga dipasang untuk pembasmian kuman awal air, dan ia mesti direbus sebelum digunakan.
  2. Baiklah. Pilihan terbaik ialah perigi air dalam (dalam lebih 30 meter). Dalam sumber sedemikian, air dalam kebanyakan kes adalah bersih, sedia untuk dimakan. Dalam sistem sedemikian, hanya penapis kasar dan halus dipasang. Adalah sangat wajar bahawa saluran paip telaga diperbuat daripada plastik PVC (gred makanan). Paip logam tertakluk kepada kakisan, selepas 2-3 tahun plak terbentuk pada mereka, dan selepas 10 tahun telaga itu hanya tersumbat tanpa kemungkinan membersihkannya.
  3. Penumpuk hidraulik. Sebenarnya, ini adalah bekas biasa, di mana air dituangkan dari pembawa air. Penapis dalam sistem sedemikian dipasang hanya asas (kasar dan karbon). Jika menara digunakan sebagai penumpuk hidraulik, maka anda boleh melakukannya tanpa stesen pam, kerana tekanan air dalam sistem bekalan air disediakan oleh tangki itu sendiri (jika ia melebihi paras bekalan air di rumah).
  4. Sambungan ke rangkaian bekalan air berpusat. Pilihan paling mudah, tetapi tidak di semua bandar, air dalam sistem sedemikian mematuhi sepenuhnya piawaian kebersihan dan epidemiologi. Sebabnya mudah - sistem paip tidak dipulihkan selama 20 - 40 tahun, manakala penyelenggaraannya perlu dilakukan setiap tahun. Ya, dan peletakan sistem bekalan air berpusat kini hanya dijalankan di bandar-bandar besar dengan populasi satu juta.

Pemasangan menara air sedemikian menghilangkan keperluan untuk stesen pam. Tekanan air dalam paip disediakan oleh daya tarikan yang bertindak pada lapisan bawah air dalam tangki

Bagi hasil analisis air, walaupun yang paling tercemar (termasuk yang melebihi norma bakteria yang dibenarkan) hari ini boleh dibuat air minuman menggunakan stesen penapis. Ia tidak murah, jadi pakar mengesyorkan memasang input berasingan ke rumah. Iaitu, satu paip adalah untuk minum, yang kedua adalah untuk keperluan teknikal (bilik air, tandas). Dalam kes ini, penapis dipasang hanya untuk kemasukan paip minuman.

Analisis adalah satu kemestian. Sekiranya terdapat tahap nitrat yang terlalu tinggi tanpa penapis osmosis terbalik, tidak masuk akal untuk memasang sistem bekalan air - air sedemikian bahkan tidak sesuai untuk keperluan teknikal

Apa ini

  1. Bagaimanakah stesen pam disediakan?

Ia adalah kompleks peralatan yang dipasang pada bingkai biasa, termasuk:

  • Pam permukaan empar;
  • Penumpuk hidraulik membran;
  • Geganti automatik untuk menghidupkan pam dengan sensor tekanan.

Peranti stesen

Harga stesen pam bergantung pada kuasa pam, jumlah penumpuk dan berbeza dari 5 hingga 15 atau lebih ribu rubel.

Peranti berfungsi seperti ini:

  • Apabila kuasa digunakan, pam mengepam air ke dalam tangki membran. Tekanan di dalamnya meningkat ke had atas tetapan geganti automatik dan dikekalkan oleh pemampatan udara dalam petak udara penumpuk;
  • Sebaik sahaja tekanan dalam tangki stesen pam mencapai nilai atas dalam tetapan geganti, pam dimatikan;
  • Apabila air mengalir melalui lekapan paip, tekanan disediakan oleh udara yang dimampatkan dalam penumpuk.Apabila tekanan turun ke had bawah tetapan geganti, ia menghidupkan pam, dan kitaran berulang.

Stesen Neoclima: mod operasi optimum - tidak lebih daripada 20 kemasukan sejam

Kes khas

Dalam kebanyakan stesen pam, sedutan air hanya disediakan oleh vakum yang dicipta dalam paip sedutan. Oleh itu, kedalaman sedutan maksimum teori dihadkan oleh ketinggian lajur air pada tekanan berlebihan satu atmosfera - 10 meter. Dalam amalan, untuk peranti di pasaran, kedalaman sedutan tidak melebihi 8 meter.

Pengiraan ketinggian lajur air untuk tekanan berlebihan satu atmosfera

Sementara itu, apa yang dipanggil stesen dua paip dengan ejector luaran mampu mengangkat air dari kedalaman 25 meter atau lebih.

Bagaimana? Bukankah itu bertentangan dengan undang-undang fizik?

Tidak sama sekali. Paip kedua yang turun ke dalam telaga atau telaga membekalkan air ke ejector dengan tekanan yang berlebihan. Inersia aliran digunakan untuk menyerap jisim air di sekeliling ejektor.

Peranti dengan ejector luaran dan kedalaman sedutan 25 meter

Skim untuk stesen pemasangan dengan ejector jauh

Penilaian
Laman web tentang paip

Kami menasihati anda untuk membaca

Di mana untuk mengisi serbuk dalam mesin basuh dan berapa banyak serbuk yang perlu dituangkan