Плохой напор насосной станции:  Насос станция в вашем доме не накачивает давление? Срочный выезд мастера в день заявки!

Содержание

📐 принципы и правила настройки

Для стабильной поставки воды с необходимыми значениями давления недостаточно просто купить насосную станцию. Оборудование надо еще настроить, запустить и грамотно эксплуатировать. Признайтесь, не все из нас знакомы с тонкостями настройки. А перспектива испортить приборы некорректными действиями не слишком прельщает, согласны?

Мы готовы поделиться с вами ценной информацией о том, как производится регулировка насосной станции. В нашей статье приведены приемы и правила устранения нарушений в работе, связанных с недостаточно высоким напором.

Вы узнаете о причинах падения давления и ознакомитесь с методами их устранения. Графические и фото приложения пояснят, как нужно правильно настраивать насосное оборудование.

Содержание статьи:

Особенности устройства насосной станции

Готовая, укомплектованная производителем насосная станция представляет собой механизм для принудительной подачи воды. Схема работы ее до предела проста.

Насос качает воду в эластичную емкость, расположенную внутри гидроаккумулятора, именуемого также гидробаком. При заполнении водой она растягивается и давит на ту часть гидробака, которая заполнена воздухом или газом. Давление, достигая определенного уровня, становиться причиной выключения насоса.

Во время забора воды давление в системе падает, и в определенный момент, при достижении заданных владельцем значений, насос снова начинает работать. За выключение и включение устройства отвечает реле, контроль уровня давления осуществляется с помощью манометра.

Нарушения в работе бытовой насосной станции могут стать причиной поломок сантехнического оборудования

Подробнее с принципом работы, разновидностями и проверенными на практике схемами установки ознакомит рекомендуемая нами статья.

Причины неполадок оборудования

Статистика неполадок в работе бытовых насосных станций говорит, что чаще всего проблемы возникают из-за нарушения целостности мембраны , трубопровода, утечки воды или воздуха, а также из-за различных загрязнений в системе.

Необходимость во вмешательстве в ее работу может возникать вследствие многих причин:

  • Песок и различные вещества, растворенные в воде, способны вызывать коррозию, приводят к неполадкам и снижению производительности оборудования. Для предотвращения засорения устройства необходимо использовать фильтры, очищающие воду.
  • Снижение воздушного давления в станции становится причиной частого срабатывания насоса и его преждевременного износа. Рекомендуется время от времени проводить измерение давления воздуха и регулировать его, если необходимо.
  • Отсутствие герметичности стыков всасывающего трубопровода причина того, что двигатель работает без выключения, но жидкость перекачивать не может.
  • Неправильная регулировка напора насосной станции также может стать причиной неудобств и даже поломок в системе.

Чтобы продлить срок эксплуатации станции рекомендуется периодически проводить ревизию. Любые работы по регулировке нужно начинать с отключения от электросети и слива воды.

Следует периодически проверять расход энергии и максимальный напор. Повышение расхода энергии сигнализирует о трение в насосе. Если без обнаруженных в системе протечек упал напор, то оборудование изношено

Исправление погрешности в работе

Прежде чем приступать к более серьезному вмешательству в работу оборудования необходимо принять самые простые меры — прочистить фильтры, устранить протечки. Если они не дали результатов, тогда приступают к дальнейшим шагам, пытаясь выявить первопричину.

Следующее, что необходимо предпринять — настроить давление в баке гидроаккумулятора и .

Галерея изображений

Фото из

Условия для нормальной работы насосной станции

Заполнение водой всасывающей трубы и рабочей полости

Запрет на использование без расхода воды

Исключение попадания воздуха во встасывающую трубу

Насосное оборудование в сухом подвале

Установка агрегата в подсобном помещении

Откачка из открытого водоема

Эксплуатация станции в зимний период

Ниже приводятся самые распространенные нарушения в работе бытовой насосной станции, которые пользователь может попытаться решить самостоятельно. При более серьезных проблемах необходимо обращаться в сервисный центр.

Нарушение правил эксплуатации

Если станция беспрерывно работает, не выключаясь, вероятной причиной является неправильная регулировка реле — выставлено высокое давление выключения. А также случается, что двигатель работает, но станция воду не качает.

Причина может крыться в следующем:

  • При первом запуске насос не был заполнен водой. Необходимо исправить ситуацию, залив воду через специальную воронку.
  • Нарушена целостность трубопровода или образовалась воздушная пробка в трубе или во всасывающем клапане. Для обнаружения конкретной причины необходимо убедиться, что: приемный клапан и все соединения герметичны, по всей длине всасывающей трубы нет изгибов, сужений, гидравлических затворов. Все неисправности устраняют, при необходимости заменяют поврежденные участки.
  • Оборудование работает, не имея доступа к воде (на сухую). Необходимо проверить, почему его нет или выявить и устранить иные причины.
  • Засорен трубопровод — необходимо очистить систему от загрязнений.

Бывает, что станция очень часто срабатывает и выключается. Скорее всего это происходит из-за поврежденной мембраны (тогда необходимо заменить ее), или же в системе отсутствует . В последнем случае необходимо измерять наличие воздуха, проверить бак на наличие трещин и повреждений.

Перед каждым запуском необходимо через специальную воронку залить воду в насосную станцию. Она не должна работать без воды. Если есть вероятность работы помпы без воды, следует приобретать насосы-автоматы, оборудованные контролером потока

С меньшей вероятностью, но может случиться, что открыт и заблокирован из-за попадания мусора или постороннего предмета. В такой ситуации придется разобрать трубопровод в районе возможного засорения и устранить проблему.

Неполадки в действии двигателя

Двигатель бытовой станции не работает и не издает шума, возможно, по следующим причинам:

  • Оборудование отключено от питания или отсутствует напряжение в сети. Необходимо проверить схему подключения.
  • Перегорел предохранитель. В таком случае нужно заменить элемент.
  • Если не удается провернуть крыльчатку вентилятора — значит, ее заклинило. Необходимо выяснить почему.
  • Повреждено реле. Его нужно попытаться отрегулировать или, если не удастся, заменить новым.

Неполадки в работе двигателя чаще всего вынуждают пользователя воспользоваться услугами сервисного центра.

Проблемы с напором воды в системе

Недостаточный напор воды в системе можно объяснить несколькими причинами:

  • Давление воды или воздуха в системе выставлено на недопустимо-низкое значение. Тогда необходимо настроить работу реле в соответствии с рекомендуемыми параметрами.
  • Трубопровод или рабочее колесо насоса заблокировано. Очистка элементов насосной станции от загрязнений, возможно, поможет решить проблему.
  • В трубопровод попадает воздух. Проверка элементов трубопровода и их соединений на герметичность сможет подтвердить или опровергнуть эту версию.

Плохая подача воды бывает также обусловлена тем, что происходит втягивание воздуха из-за неплотных соединений водопроводных труб или уровень воды упал настолько, что при ее заборе закачивается воздух в систему.

Плохой напор воды может создавать ощутимый дискомфорт при использовании водопроводной системы

Ревизия накопительного бака

Начиная работы по регулировке оборудования, отключают систему от сети, закрывают напорный вентиль со стороны забора воды. Откручивают кран и сливают воду, а остатки спускают через напорный рукав, отсоединив его от . Сначала проверяют воздушное давление в емкости гидроаккумулятора.

Роль гидроаккумулятора в работе системы

Мембранный бак насосной станции является, по сути, металлической емкостью с расположенной внутри резиновой грушей, которая предназначена для сбора воды.

В свободное пространство между резиновой грушей и стенками бака накачивается воздух. В некоторых моделях гидроаккумуляторов бак разделен пополам мембраной, которая размежевывает емкость на два отделения — для воды и воздуха.

Бак гидроаккумулятора поддерживает давление в системе и создает небольшой запас воды. Раз в месяц следует проводить проверку давления в гидропневматическом баке при отключенном насосе и слитой из подающей трубы воды

Чем больше воды поступает в устройство, тем больше она сжимает воздух, увеличивая его давление, которое стремится вытолкнуть воду из емкости. Это позволяет поддерживать стабильный напор воды даже во время бездействия насоса.

Гидроаккумулятор требует регулярного обслуживания, удаления из груши воздуха, который попадает в нее вместе с водой в виде маленьких пузырьков и постепенно накапливается там, уменьшая полезный объем.

Для этого сверху на больших баках предусмотрен специальный клапан. С маленькими емкостями приходится ухищряться, чтобы удалить воздух: обесточивать систему и несколько раз сливать и наполнять бак.

Подбор гидробака по объему производится с учетом наибольшего значения потребления воды для конкретного потребителя. Учитывается допустимое количество включений в час, указанное производителем, а также номинальные показатели давления включения, давления выключения и заданное пользователем давления в гидробаке

Контроль давления воздуха

Хоть производитель и проводит регулировку всех элементов насосной станции еще на этапе производства, перепроверять давление нужно даже в новом оборудовании, так как на момент продажи оно может несколько снизиться. Устройство, которое эксплуатируется, осматривают до двух раз за год.

Для измерений используют как можно более точный манометр, ведь даже небольшая погрешность в 0,5 бар может повлиять на работу оборудования. Если есть возможность воспользоваться автомобильным манометром, со шкалой, с наименьшей градуировкой — это обеспечит более достоверные результаты.

Показатель давления воздуха в мембранном баке должен соответствовать 0,9-кратному давлению включения насосной станции (выставляется с помощью реле). Для баков с различным объемом показатель может составлять от одного до двух бар. Регулировку осуществляют через ниппель, накачивая или стравливая лишний воздух.

Для нормальной работы станцию оснащают обязательными контрольно-регулирующими приборами:

Галерея изображений

Фото из

Обязательными компонентами насосной станции являются реле давления, позволяющее регулировать значения давления в системе, и манометр, необходимый для его контроля

Для настройки параметров давления в системе реле оснащено двумя пружинами, позволяющими задавать верхний и нижний пределы давления в контуре водоснабжения

Для того чтобы повысить верхний предел параметров давления, при котором автоматически прерывается работа помпы, гайку 1 вращают по часовой стрелке. При этом гайку 2, отвечающую за нижний предел, нужно поднять на такую же величину

Все действия по настройке реле давления необходимо проводить с параллельным контролем изменений манометром. Перепад верхнего и нижнего пределов давления рекомендован в интервале 1,2 — 1,6 бар

Обязательные составляющие насосной станции

Пружины для настройки реле давления

Специфика изменения давления с помощью реле

Использование манометра при настройке реле

Чем меньше воздуха закачано в систему, тем больше воды она способна аккумулировать. Напор воды будет сильным при наполненном баке, и все более ослабляться при заборе воды.

Если такие перепады являются комфортными для потребителя, то можно оставить давление на наименьшем допустимом уровне, но не меньше 1 бар. Меньшее значение может привести к трению наполненной водой груши об стенки бака и ее повреждению.

Чтобы установить в сильный напор воды, необходимо зафиксировать давление воздуха в пределах около 1,5 бар. Так, разница напора при наполненном и пустом баке будет менее ощутимой, обеспечивая ровный и сильный поток воды.

Использование реле для регулировки давления

За автоматизацию системы отвечает — прибор, который управляет насосной станцией, выполняя функцию включения и отключения устройства. Оно также предохраняет систему от создания излишнего давления.

Реле давления управляет циклами включение/выключение при достижении заданного пользователем значения рабочего давления. Работоспособность реле давления контролируется с помощью манометра

#1: Принцип работы датчика давления

Главный элемент реле — группа контактов, которая закреплена на металлическом основании и отвечает за включение и отключение устройства.

Рядом находится две пружины разных размеров для регулировки давления внутри системы. Снизу к металлическому основанию крепится крышка мембраны, под которой размещена сама мембрана и поршень из металла. Сверху все закрыто пластиковым колпаком.

Продукция разных производителей и принцип ее действия практически идентичны, отличаться могут лишь в незначительных деталях

В процессе работы действующего устройства можно выделить несколько этапов:

  1. При включении крана, вода некоторое время поступает к сантехнической точке из наполненного бака. При этом давление, присутствующее в системе, постепенно начинает падать, и мембрана перестает давить на поршень. Происходит замыкание контактов, насос включается.
  2. Насос работает, качая воду к потребителю, а когда все краны выключены, наполняет бак с водой.
  3. При постепенном наполнении бака гидроаккумулятора происходит усиление давления, и оно начинает действовать на мембрану, а та давит на поршень. В результате, происходит размыкание контактов, и работа насоса останавливается.

От того, как настроено реле, зависит частота включения станции, напор воды и даже время службы оборудования. При неправильно выставленных параметрах насос не будет срабатывать вовсе или будет работать непрерывно.

Поршень реле давления и чувствительная металлическая пластина, реагирующая на созданный мембраной гидробака напор, скрыты под корпусом — доступ к ним полностью закрыт

#2: Регулировка и расчет необходимого давления

Новое устройство уже имеет заводские настройки реле, но, все же, лучше дополнительно их проверить. Приступая к настройке, необходимо выяснить рекомендованные производителем значения для установки допустимого порога давления (для смыкания и размыкания контактов).

В случае , по причине неправильной регулировки, производитель имеет полное право отказаться от своих гарантийных обязательств.

Расчет допустимого давления, при включении-выключении устройства, производитель проводит с учетом предполагаемых особенностей эксплуатации. Они учитываются в разработке рабочих параметров для разных моделей насосных станций.

Значение включения равно сумме:

  • Необходимого давления в наиболее высокой точке водопроводной системы, где производится отбор воды;
  • Разницы, между высотой самой верхней точки отбора воды и насосом;
  • Потери в трубопроводе водного давления.

Показатель выключения рассчитывается следующим образом: к давлению выключения плюсуют один и отнимают полтора бар. При этом нельзя допускать, чтобы давление выключения превышало максимально допустимое давление, которое возникает на участке выхода трубопровода из насоса.

Нередкой ошибкой, влияющей на работу насосной станции, является не учет всей суммы горизонтальных и вертикальных участков, а также гидравлических потерь при транспортировке воды к точкам водоразбора

#3: Настройка рекомендуемых параметров

Прежде чем изменять настройки, необходимо зафиксировать прежние показатели с помощью манометра. Включив насос, записывают значения давления в момент выключения и включения. Это поможет определить, в какую сторону проводить регулировку — в сторону уменьшения или увеличения.

Необходимо помнить, что любое изменение установленного порога давления в реле требует также соответствующих изменений и в воздушном отделении гидроаккумулятора

Дальнейшие действия имеют следующую очередность:

  1. Отключают станцию от питания, спускают воду и открывают крышку реле гаечным ключом.
  2. Давление включения насоса регулируют путем вращения гайки, которая держит большую пружину (Р). Закручивая ее по направлению хода часовой стрелки, добиваются сжатия пружины и установки необходимого давления включения. В различных моделях устройства допустимые показатели могут колебаться от 1,1 до 2,2 бар.
  3. Вращением маленькой гайки (∆Р) по направлению движения часовой стрелки можно увеличить разрыв между значением давления отключения и включения устройства, который обычно равен 1 бар. Таким образом давление выключение удается зафиксировать на значениях в диапазоне от 2,2 бар до 3,3 бар.

Важным нюансом является то, что малая пружина не регулирует порог отключения, как некоторые ошибочно понимают.

Она задает именно дельту между значениями включения станции, и ее отключением. То есть, полностью ослабленная пружина не создаст разности — дельта будет равна нулю и значения включения и выключения будут одинаковыми. Но чем больше ее затягивать, тем большей будет разница между ними.

Малая пружина реле давления отличается большей чувствительностью, и сжимать ее нужно крайне осторожно

Проверяют правильность выставленных показателей с помощью манометра. Если не удалось достигнуть требуемых значений с первой попытки, регулировку продолжают.

#4: Выбор нестандартных значений давления

Можно установить иной уровень давления в приборе, отличный от рекомендаций производителя, подстроив оборудование под индивидуальные запросы пользователя. Увеличивая диапазон при включении-отключении, добиваются более редких срабатываний станции.

Это делает службу устройства продолжительней, но придает напору воды неравномерный характер. Уменьшая разницу, добиваются стабильного напора, но так насос будет срабатывать чаще.

Выводы и полезное видео по теме

Как отрегулировать давление станции, продемонстрирует видео:

Видеоролик о том, что делать, если станция часто срабатывает:

Проводя самостоятельную регулировку насосной станции, необходимо учитывать, что иногда изменения заводских рекомендаций могут ухудшить работу водопроводной системы. Насос, шланги, сантехнические приборы — все имеют предельные значения давления, нарушение которых, приведет к поломкам. Поэтому прежде, чем приступать к самостоятельным действиям, лучше попросить совета у опытного специалиста.

Оставляйте, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Делитесь личным опытом в установке и эксплуатации насосных станций, а также в выполнении их настройки. Задавайте вопросы, сообщайте о недочетах в тексте, размещайте фото по теме статьи.

Слабое давление воды в частном доме, слабый напор воды из скважины

Вы можете узнать больше информации о неполадках систем водоснабжения от скважины. Телефон для связи без выходных 969-85-45 с 10 до 22.

Нам нередко поступают клиенты с жалобами на разные неполадки в работе скважины. Один из недавних наших клиентов обратился с проблемой, выражавшейся в ослаблении напора воды из скважины в загородном доме. Как выяснилось, система водоснабжения частного дома состояла:

1) Из скважинного насоса и металличесской емкости, которую он наполнял. Причем, запуск и остановка насоса в скважине осуществлялись с помощью поплавков в накопительной емкости. Когда уровень воды падал до нижнего поплавка недалеко от дна емкости, то насос запускался, а когда достигал верхнего поплавка, практически полностью наполнив емкость, насос прекращал подачу воды из скважины. Давление воды в емкости не создавалось.

2) Для создания напора воды в доме в системе водоснабжения использовалась насосная станция и гидроаккумулятор на 200 литров. Насосная станция Dab перекачивала воду из накопительной емкости в систему водоснабжения дома.

Первое, что бросилось в глаза: насосная станция постоянно включалась и выключалась. Это верный признак неполадки, ведь двигатель насоса расчитан на 10-15 включений в час. Если насос будет запускаться чаще, то обмотки двигателя могут будут изнашиваться и он быстрее исчерпает свой ресурс. Стало ясно, что гидроаккумулятор на 200 литров не выполняет свою функцию, вероятнее всего из его мембраны вышел весь воздух. Однако в составе насосной станции тоже находился в исправном состоянии небольшой гидроаккумулятор. И все же станция включалась и выключалась очень часто. Причину найти удалось довольно быстро: не работал обратный клапан между насосной станцией и накопительной металлической емкостью с поплавками. А в этом случае вся вода, набранная насосной станцией, моментально сливалась обратно в накопительную емкость, и насос работал на износ в таком вечном цикле. Во время врезки нового обратного клапана в разговоре с хозяином выяснились некоторые интересные факты. Оказалось, что насосную станцию смонтировали ему месяц назад два знакомых сантехника за бутылку водки. При этом ребята вообще не настраивали реле давления и их не смутило, что станция слишком часто включается.

Однако одной лишь настройкой реле давления проблему слабого напора решить не удалось. Напор в доме как был слабым, так и остался, даже после увеличения давления с помощью реле. Тогда следующими под подозрение попали фильтра мягкой очистки. Они и оказались главной причиной слабого напора воды в частном доме. После их очистки давление в кранах выросло до нормального.

Итог: увы, большинство хозяев начинает беспокоиться о системе водоснабжения из скважины лишь после таких проблем, как ослабление напора или вообще после того, как насос сгорит и перестанет подавать воду из скважины. А вот на то, что насосное оборудование часто включается или гидроаккумулятор давно уже не функционирует не каждый обратит внимание. А ведь эти неполадки вполне могут привести к выходу из строя насосного оборудования, замена которого в скважине может стоить немалых денег.

Статьи по теме: 

Водяная станция не набирает давление: причины

Для частного сектора характерно наличие индивидуальных источников водоснабжения, а значит, обязательным атрибутом в этой коммуникации является насосная станция. Оборудование предназначено для качественного подъема воды из скважины и транспортировки её по трубам водоснабжения. Но что делать, если насосная станция не набирает давление и не поставляет воду в трубопровод? Придется разбираться пошагово, чтобы выяснить, в чем причины подобного сбоя (почему это происходит) и устранить их.

Важность номинального давления в рабочей станции

Для тех, кто не совсем понимает, почему так важно, чтобы водяное оборудование насосного типа набирало определенное давление, предлагаем ознакомиться с принципом работы станции, и её устройством. Благодаря таким знаниям проводить ремонтные работы и устранять причины возможной поломки самостоятельно будет в разы легче.

Появилось лучшее мобильное приложение для опытных БИгроков и можно абсолютно бесплатно скачать 1xBet на Андроид телефон со всеми последними обновлениями и по новой открыть для себя ставки на спорт.

Итак, главным действующим «лицом» в работе станции водоснабжения является сам насос. Именно он предназначен для подъема воды и подачи её в систему. Но насос — агрегат хоть и мощный, но достаточно чуткий. Его работа основана на постоянных включениях/выключениях двигателя, что может пагубно сказаться на сроке эксплуатации механизма. То есть, насос быстрее выйдет из строя ввиду перегорания двигателя. Чтобы этого не произошло, многое комплектуют насос гидробаком, и это уже — водяная станция.

Гидробак (его еще называют гидроаккумулятор) уже отвечает за давление в системе, создает заданные его пределы  и контролирует работу насоса. Кроме того, он играет роль накопительного резервуара для воды. То есть, сначала насос накачивает воду в бак. После этого вода в трубы подается при открытии кранов именно из резервуара. Насос в это время отдыхает. Как только давление в баке падает (а именно, заканчивается вода) срабатывает реле давления, которое и приводит в действие насос. Происходит забор воды из скважины до полного наполнения гидроаккумулятора. Цикл повторяется вновь и вновь. И если насос не выключается, значит, нужного давления в системе нет. Необходимо выяснять, почему.

Рекомендуем к прочтению:

Важно: показатели рабочего давления нижней и верхней границ на реле отмечены символами Р1 и Р2 соответственно.

Причины неисправности станции

Но случается так, что водяная станция для водоснабжения не выключается. То есть, вода попросту поступает в бак, а верхнего давления при этом нет. Соответственно и насос не выключается. Бороться с такой ситуацией не только можно своими руками, но и нужно. А для этого рассмотрим основные причины поломки (почему это происходит):

  • Слишком низкая мощность двигателя насоса. Здесь либо изначально неправильно была рассчитана необходимая мощность оборудования, либо в процессе эксплуатации системы водоснабжения были произведены изменения в коммуникации. К примеру, опустилось зеркало воды или была изменена конфигурация трубопровода на участке.

Важно: для определения мощности насоса всегда перед покупкой нужно принимать во внимание глубину зеркала воды в скважине, диаметр труб, количество человек, проживающих в доме и цели, на которые будет расходоваться вода. При покупке желательно выбирать модели насосов, мощность двигателя которых слегка превышает необходимую.

  • Недостаточное напряжение в сети. Особенно частой такая ситуация является в далеко расположенных от города поселках. В этом случае насос просто не может развивать напор, указанный в паспорте. А значит, и давление в системе не будет подниматься. То есть, агрегат вроде и работает, воду будто бы качает, но не выключается. Стоит проверить выходное напряжение в сети и мощность двигателя по паспорту. К примеру, двигатель насоса рассчитан на напряжение 220, а в сеть поступает всего 205 Вт. Соответственно, агрегат не качает воду с заданным напором и от этого не способствует поднятию давления в системе. Здесь поможет либо установка хорошего стабилизатора, либо поменять насос на более мощную модель.
  • Неверно выставленное реле давления. Этот маленький элемент контролирует работу водяной станции, регламентируя нижнюю и верхнюю границы давления в баке. Скорее всего, верхний предел выставлен неправильно. Для того чтобы снизить порог Р2 (верхнего давления), нужно немного открутить гайку меньшей пружины. Показатель снизится, и станция станет выключаться вовремя.

Важно: гайка большой пружины просто снижает показания обеих границ давления, сохраняя при этом диапазон между ними.

  • Возможно, что причиной бесперебойной работы станции водоснабжения является износ деталей механизма насоса. Такой вариант актуален особенно для центробежных насосов. Поскольку рабочее колесо таких агрегатов работает с большой скоростью, пропуская воду сквозь себя, то и мелкие частички песка и других включений в воде также проходят сквозь лопасти колеса. В этот момент они работают по принципу наждачной бумаги, истирая элементы насоса. Соответственно, нагнетательный механизм водяной станции разбалтывается и выходит из строя. То есть, насос работает, но воду в заданных объемах в гидробак не подает. Соответственно верхнего порога давления в гидроаккумуляторе нет. В этом случае придется либо заменить все нагнетательное колесо в насосе, либо купить новый агрегат. А чтобы такого не происходило, лучше покупать насосное оборудование со специальным фильтрующим вкладышем в рабочей камере. Особенно если в воде есть примеси песка или глины.
  • Течь в трубопроводе.

Эта причина неисправности водяной станции является одной из частых. Причём место имеет чаще скрытая течь. То есть, насос работает, качая воду, и подает её в гидробак не в полном объеме. Где-то водичка утекает из системы. Именно от этого в гидробаке нет нужного верхнего предела давления. Чтобы выявить проблему, необходимо внимательно осмотреть водопроводную сеть, начиная от скважинной водоподающей трубы до самого гидробака. В случае если будет найдена хоть малейшая капель, участок трубопровода нужно заменить. Если же течь найдена в месте резьбового соединения, нужно усилить уплотнитель в этом месте. Хорошим решением является сантехнический уплотнитель «Тангит Унилок». Он даже в случае «перебора» материала дает качественную усадку и не повреждает резьбу.

  • Течь в обратном клапане. Здесь вода попросту оттекает назад в систему водоснабжения, не позволяя насосу добраться до отметки Р2. То есть, верхнего нужного давления в водопроводе нет, и насос не выключается. Явный признак такой неисправности — самопроизвольное включение насоса в ночное время, когда водяной станцией никто не пользуется. Как правило, обратный клапан выходит из строя из-за грязи, скопившейся в нем. Нужно либо прочистить (промыть) обратный клапан, либо полностью заменить его.
  • Порыв эластичного элемента в гидроаккумуляторе. То есть, разрыв мембраны, отвечающей за наполнение бака и регулировку давления в системе водоснабжения. В этом случае насос работает, почти достигая верхней отметки давления, и тут же выключается. Но стоит открыть воду в кране, как станция водоснабжения снова срабатывает. В этом случае необходимо проверить золотник, через который в гидроаккумулятор подается воздух. Достаточно нажать на его штырек и понаблюдать за ним. Если через него станет выходить вода, значит, мембрана бака порвана и нужно менять её. Либо же менять весь гидроаккумулятор. Если же около золотника сухо при нажатии на штырь, стоит обратить внимание на давление воздуха в баке. Его показатель должен быть ниже отметки Р1 (нижнего давления) на 10% (приблизительно 1,5 атм.). Если показатель ниже, то можно просто подкачать воздух при помощи простого насоса.

Самовсасывающий насос: проблемы с давлением в станции

Для работы системы водоснабжения при небольшой глубине скважины чаще всего используют самовсасывающие типы насосов. В этом случае причины падения давления в гидробаке и водопроводе могут крыться в завоздушивании рабочего колеса и рабочей магистрали агрегата. Причинами попадания воздуха в систему насоса могут стать:

Падение уровня воды в скважине. Если это произошло, то, скорее всего, шланг насоса хлебнул воздуха и подал его в водопровод. Чтобы исправить ситуацию, необходимо проверить уровень зеркала воды и опустить шланг глубже при необходимости.

Рекомендуем к прочтению:

Разгерметизировалось уплотнение между входным патрубком насосного оборудования и заборным шлангом. Здесь нужно обязательно подтянуть гайки или усилить уплотнительную прокладку.

Возможно, также, что насос на этапе запуска был заполнен не только водой, но и воздухом. В этом случае надежной работе насоса – твердое нет, и придется сделать перезапуск оборудования с новой заливкой водой. Иногда приходится и выдавливать из насоса воздушную пробку. Для этого к всасывающей магистрали насоса подключают тройник и вливают в него воду из резервуара, установленного намного выше уровня земли. При этом насос должен находиться во включенном состоянии.

Таким образом, мы привели наиболее частые причины сбоев в работе водяной станции, а именно — отсутствие возможности достигать верхнего показателя рабочего давления в камере бака. Зная эти нюансы работы станции, вы сможете самостоятельно устранить поломку или хотя бы выявить причину сбоя. А это уже половинная экономия бюджета семьи. Ведь мало ли, какую причину поломки вам озвучат в сервисном центре! Нет-нет, да и укажете мастеру на истинную причину выхода из строя вашего насоса или гидробака.

 

Ремонт насосной станции своими руками: причины, устранение

Постоянное давление в системе водоснабжения частного дома создается обычно при помощи  насосной станции. Понятное дело, что лучше, если она работает без проблем, но поломки периодически случаются. Чтобы быстрее восстановить подачу воды и сэкономить на услугах, можно проводить ремонт насосной станции своими руками. Большая часть поломок может быть устранена самостоятельно — ничего сверхсложного делать не придется. 

Содержание статьи

Состав насосной станции и назначение частей

Насосная станция — совокупность отдельных устройств, соединенных между собой.  Чтобы понимать, как ремонтировать насосную станцию, надо знать из чего она состоит, как работает каждая из частей. Тогда неисправности устранять проще. Состав насосной станции:

Каждая из частей отвечает за определенный параметр, но один тип неисправности  может быть вызван выходом из строя различных устройств.

Принцип работы насосной станции

Теперь давайте рассмотрим, как все эти устройства работают. При первом запуске системы насос накачивает в гидроаккумулятор воду до тех про, пока давление в нем (и в системе) не сравняется с выставленным на реле давления верхним порогом. Пока нет расхода воды, давление стабильно, насос выключен.

Каждая из частей выполняет свою работу

Где-то открыли кран, спустили воду и т.п. Какое-то время вода поступает из гидроаккумулятора. Когда ее количество уменьшается настолько, что давление в гидроаккумуляторе падает ниже порога, реле давления срабатывает и включает насос, который снова накачивая воду. Отключается он снова-таки реле давления, когда достигнут верхний порог — порог отключения.

Если идет постоянный расход воды (набирается ванна, включен полив саде/огорода) насос работает продолжительное время: пока в гидроаккумуляторе не создастся нужное давление. Это периодически происходит даже при открытых всех кранах, так как насос подает воды меньше, чем вытекает из всех точек разбора. После того, как расход прекратился, станция еще некоторое время работает, создавая в гироаккумуляторе требуемый запас, потом отключается и включается после того как снова появляется расход воды.

Проблемы и неисправности насосных станций и их исправление

Все насосные станции состоят из одинаковых частей и поломки у них, в основном, типичные. Не имеет разницы, оборудование это Грундфос, Джамбо, Алко или каких-либо других фирм. Болезни и их лечение одинаковое. Разница в том, насколько часто эти неисправности случаются, но их перечень и причины обычно идентичны.

Варианты установки насосной станции

Не отключается насосная станция (не набирает давление)

Иногда вы замечаете, что насос работает уже долго и никак не отключится. Если смотреть на манометр, то видно, что насосная станция не набирает давление. В этом случае ремонт насосной станции дело длительное — придется перебрать большое количество причин:

  • В колодце или скважине нет воды. Если это действительно так, называется такая ситуация «сухой ход» и грозит тем, что мотор перегорит. Вода, которую качает насос используется для охлаждения мотора. Воды нет, он перегревается и сгорает. Для защиты от такой ситуации нужна специальная защита: датчики уровня воды (поплавковый и электрические).
  • Большое сопротивление всасывающей магистрали (большая протяженность при малом диаметре труб) или подсос воздуха (негерметичность соединения).
  • Забит фильтр на трубе или обратный клапан. Их вынимают чистят, проверяют работоспособность, опускают на место и проводят пробный пуск.
  • Еще одна возможная причина того, что не отключается насос — неисправность реле давления или неправильно выставленный предел отключения насоса:
    • Предел давления, при котором насос должен отключится слишком высокий, насос просто не в состоянии нагнать требуемое давление. Тогда проводим регулировку реле давления (снизить предел отключения).
    • Проверить контакты реле — зачистить их от окалины (налет темный) наждачной бумагой с очень тонким зерном (можно пилочкой для ногтей).
    • Устранить неисправность реле давления почистив его (убрать соли на пружинах регулировки и очистить входное и выходное отверстие). Только аккуратно, мембрану на входе повредить нельзя. Если это не помогло, требуется замена.

Если предел отключения реле давления стоит намного ниже максимального давления, которое может создать насос, и какое-то время он нормально работал, а тут перестал, причина в другом. Возможно, у насоса сработалась крыльчатка. Сразу после покупки он справлялся, но в процессе эксплуатации стерлась крыльчатка и «сил теперь не хватает». Ремонт насосной станции в этом случае — замена крыльчатки насоса или покупка нового агрегата.

Чтобы разблокировать или заменить крыльчатку снимаем кожух

Еще одна возможная причина — низкое напряжение в сети. Может насос при таком напряжении еще работает, а реле давления уже не срабатывает. Решение — стабилизатор напряжения. Это основные причины того, что насосная станция не отключается и не набирает давление. Их довольно много так что ремонт насосной станции может затянуться.

Ремонт насосной станции: часто включается

Частые включения насоса и короткие промежутки его работы ведут к быстрому износу оборудования, что очень нежелательно. Потому ремонт насосной станции надо проводить сразу после обнаружения «симптома».  Такая ситуация возникает по следующим причинам:

  • Гидроаккумулятор слишком маленького объема. При выборе насосной станции для дома и дачи часто берут гидроаккумулятор маленького объема — 24 литра или 32 литра. Это очень мало, так как запас воды в таких баках всего 30-50% от ее общего объема, то есть в бак 24 литра закачать удается только 7-12 литров воды. Естественно, такой объем воды расходуется очень быстро, отчего насос включается часто. Способ лечения — установка дополнительного гидроаккумуятора (его подключают параллельно к уже установленному).
  • Неправильно выставленные пределы срабатывания реле давления. Чтобы избежать этой ситуации можно увеличить дельту (разницу между давлением для отключения и включения насоса) и за счет этого сделать ниже порог включения насоса (оптимально — 1-1,5 атм). Один важный момент: давление при котором насос включается должно быть на 0,2 атм ниже, чем давление в гидроаккумуляторе. Насосная станция может часто включаться как раз из-за того, что давление в гидроаккумуляторе ниже чем выставленный порог включения насоса. Потому:
  • Засорение обратного клапана. Если клапан не перекрывает воду, она из системы уходит, давление падает, насос включается. Периодичность включения — порядка 10-20 минут. Выход — проверить и прочистить обратный клапан, при необходимости заменить.
  • Также причиной может быть повреждение мембраны гидроаккумулятора. При этом кроме частого включения насоса еще и вода подается рывками: при работающей станции с большим напором, при отключении напор сразу падает. В этом случае есть два варианта — прохудилась сама мембрана или фальц, который ее крепит к корпусу. И в том, и в другом случае придется отсоединять гидроаккумулятор и менять неисправную деталь.
  • Ее одна причина частого срабатывания насоса и подачи воды скачками — поломанный золотник в верхней части гидроакуумулятора. Чтобы его заменить, придется снять гидроаккумулятор, вынуть мембрану и заменить ниппель.

Теперь вы знаете, почему часто включается насосная станция и что с этим делать. Есть кстати, еще одна возможная причина — негерметичность трубопровода или какого-то соединения, так что если все из перечисленного выше к вашему случаю не относится — проверьте не течет ли где-то стык.

Воздух в воде

Небольшое количество воздуха в воде присутствует всегда, но когда кран начинает «плеваться», значит что-то работает неправильно. Причин тоже может быть несколько:

Насосная станция не включается

Первое что стоит проверить — напряжение. Насосы очень требовательны к напряжению, при пониженном просто не работают. Если с напряжением все нормально, дело хуже — скорее всего неисправен мотор. В этом случае станцию несут в сервисный центр или ставят новый насос.

Если система не работает — надо проверить электрическую часть

Из других причин — неисправность вилки/розетки, перетерся шнур, отгорели/окислились контакты в месте крепления электрокабеля к мотору. Это то, что вы сможете проверить и устранить самостоятельно. Более серьезный ремонт электрической части насосной станции проводят специалисты.

Мотор гудит, но не качает воду (крыльчатка не вращается)

Такая неисправность может быть вызвана низким напряжением в сети. Проверьте его, если все в норме, идем дальше. Надо проверить не перегорел ли конденсатор в клеммной колодке. Берем тестер, проверяем, при необходимости меняем. Если и это не причина, переходим к механической части.

Сначала стоит проверить, есть ли вода в колодце или скважине. Далее проверяете фильтр и обратный клапан. Может они забились или неисправны. Чистите, проверяете работоспособность, опускаете трубопровод на место, снова запускаете насосную станцию.

Проверяем крыльчатку — это уже серьезный ремонт насосной станции

Если не помогло, может заклинила крыльчатка. Тогда попробуйте вручную провернуть вал. Иногда после длительного простоя он «прикипает» — зарастает солями и сам сдвинуться не может. Если руками сдвинуть лопасти не получилось, возможно крыльчатку заклинило. Тогда ремонт насосной станции продолжаем тем, что снимаем защитный кожух и разблокируем крыльчатку.

Некоторые виды ремонтных работ

Некоторые действия по ремонту насосной станции своими руками интуитивно понятны. Например, почистить обратный клапан или фильтр не составит труда, но вот заменить мембрану или грушу в гидроаккумуляторе может быть без подготовки сложно.

Замена «груши» гидроаккумулятора

Первый признак того, что мембрана повредилась — частые и кратковременные включения насосной станции, причем вода подается рывками: то сильный напор, то слабый. Чтобы убедиться в том, что дело в мембране, снимите заглушку на ниппеле. Если из него выходит не воздух, а вода, значит мембрана порвалась.

Устройство мембранного бака пригодится при замене груши

Чтобы начать ремонт гидроаккумулятора, отключите систему от электропитания, сбросьте давление — откройте краны и подождите, пока стечет вода. После этого его можно отключать.

Далее порядок действий такой:

  • Ослабляем крепление фланца в нижней части бака. Дожидаемся, пока стечет вода.
  • Откручиваем все болты, снимаем фланец.
  • Если бак от 100 литров и больше, в верхней части бака откручиваем гайку держателя мембраны.
  • Вынимаем мембрану через отверстие в нижней части емкости.
  • Бак промываем — в нем обычно много осадка ржавого цвета.
  • Новая мембрана должны быть точно такой же как поврежденная. Вставляем в нее штуцер, которым верхняя часть крепится к корпусу (закручиваем).
  • Устанавливаем мембрану в бак гидроаккумулятора.
  • Если есть, устанавливаем гайку держателя мембраны в верхней части. При большом размере бака рукой вы не достанете. Можно привязать держатель к веревке и так установить деталь на место, навернув гайку.
  • Горловину натягиваем и прижимаем фланцем, устанавливаем болты, последовательно подкручивая их на несколько оборотов.
  • Подключаем в систему и проверяем работу.

Замена мембраны насосной станции закончена. Дело несложное, но нюансы знать надо.

Основные причины слабого напора воды из скважины

Недостаточный напор из скважины – это следствие неправильной работы водоподъемного оборудования, либо наличия сбоев в функционировании самого источника. Зачастую обе проблемы заявляют о себе совместно, когда насос изнашивается в разы быстрее из-за снижения уровня водного столба, забивания нерастворимыми фракциями. Поэтому важно начать с устранения первопричины возникновения низкого давления, а уже затем ликвидировать вторичные негативные последствия.

В каких случаях главная проблема кроется в скважине на воду?

  1. Кольматация интервала водовмещающих пород (естественное засорение).
  2. Скважинный фильтр «зарос» солевыми, известковыми отложениями.
  3. Разглинизация стенок выполнена с нарушением технологических норм.
  4. Водоносный горизонт по какой-либо причине временно или навсегда обеднел.

Каждая из перечисленных неисправностей приводит к искажению первоначальных технических характеристик освоенного водозабора: дебита, статического и динамического уровня. На практике получается так, что вода забирается исправно работающим насосом в больших объемах, чем прибывает из водонасыщенного пласта. Через некоторый промежуток времени насосная установка начнет «хватать воздух», поэтому напор в кране соответственно уменьшится. Аналогичная ситуация повторяется, если фильтр скважины размещен вне зоны водоносного слоя – это грубая ошибка бурильщиков, полностью устранить которую вообще невозможно.

Способы решения проблем с давлением из-за внештатной работы гидротехнического объекта

  • Капитальный. Предпринимаются меры по вымыванию иловых отложений методом прокачки, выполняется разрушение минеральных наростов на фильтре с помощью химических реагентов.
  • Половинчатый.Ставится промежуточный накопительный бак с параллельным ограничением мощности подачи воды из источника до приемлемых значений, но с годами положение дел будет усугубляться.

Неисправности водоподъемного оборудования

Эксплуатационные сбои в системе водоснабжения происходят по следующим причинам:

  1. Схема организации водопровода составлена с нарушениями регламентных техусловий – установлен малопроизводительный насос, неподходящий диаметр труб, не учтены потери на трение.
  2. Постепенный износ всех элементов трубопровода на фоне отсутствия ремонтно-профилактического обслуживания – электронасос ежемесячно теряет 2-3% своей производительности, сверхнормативное засорение фильтров очистки, появление обширных мест утечек или подсасывания воздуха.
  3. Просадки напряжения в сети, отрицательно влияющие на работоспособность электродвигателя.

Иногда напор из скважины сначала вполне достаточный для потребителя, затем заметно ухудшается, и снова восстанавливается до прежней силы – все происходит с равномерной цикличностью. Это верный признак неправильной настройки нижнего порога давления, при преодолении которого поступает команда на повторную активацию насоса. Возникают и обратные ситуации, когда перекачивающий агрегат отключается до набора нужного давления в гидроаккумуляторе.

Читайте также:

Все статьи

Как повысить давление воды в системе водоснабжения?

Владельцы загородной недвижимости, жильцы многоквартирных домов, промышленные предприятия и многие другие пользователи часто сталкиваются с такой проблемой, как плохой напор воды.

Причиной данной проблемы является низкое давление в сети водоснабжения, а основным способом для его повышения выступает использование нагнетательных устройств — отдельных насосов или комплексных насосных станций.

Причины низкого давления

Основными причинами плохого напора в сети могут ступать следующие факторы:

  • Удаленность объекта от центральной трубопроводной магистрали, обуславливающая необходимость транспортировки воды на значительное расстояние.
  • Необходимость подъема воды на большую высоту (особенности рельефа, многоэтажные здания).
  • Неисправности трубопровода или наличие различных факторов, осложняющих транспортировку воды (отложения на стенках труб, засорение фильтра, поломки запорной арматуры и прочее).
  • Недостаточное количество перекачиваемой среды (например, истощены ресурсы скважины). 
  • Ошибки, допущенные при проектировании системы водоснабжения.

Нормы давления

Давление воды в водопроводных системах измеряется в барах. В системе городского водоснабжения уровень давления, как правило, варьируется в диапазоне 4-4,5 бар, что является оптимальным показателем для обеспечения нормального напора для зданий различной высоты, включая многоэтажные строения.


Показатели давления в централизованном водопроводе регламентируются актуальными нормами и должны составлять:

  • Для холодного водоснабжения от 0,3 до 6 бар.
  • Для горячего водоснабжения от 0,3 до 4,5 бар.

Стоит отметить, что давление по нижним границам нормы не является оптимальным и не способно обеспечить эффективное водоснабжение.

Способы повышения давления в водопроводе

Выбор оптимальных вариантов для улучшения напора зависит от параметров и характеристик самой водопроводной системы. К наиболее распространенным вариантам можно отнести следующее:

  • Врезка повысительного насоса в трубопроводную магистраль.
  • Обустройство насосной станции повышения давления.

Установка повысительного насоса

Этот вариант наиболее часто используется для улучшения напора при водообеспечении частных домов. Оптимальным типом устройств для решения такой задачи являются центробежные насосы, которые подключаются к магистрали и, в зависимости от поставленных задач, могут устанавливаться как на основную трубу, так и на участок, отвечающий за подвод воды к конкретному прибору или системе.


Центробежные насосы для повышения давления могут использоваться:

  • В системах горячего и холодного водоснабжения.
  • В отопительных системах.
  • В технологических системах.
  • В системах циркуляции и пожаротушения.

Центробежные повысительные насосы: особенности и преимущества

Центробежное насосное оборудование, используемое в качестве повысительных механизмов (например, насосы типа IN-LINE и другие), отличается следующими преимуществами:

  • Высокий КПД, при правильном подборе насоса позволяющий получить оптимальные параметры давления в трубопроводе.
  • Простой процесс монтажа.
  • Высокая энергоэффективность, обеспечивающая экономичность в эксплуатации.
  • Длительный срок службы.
  • Разнообразие конфигураций: благодаря обширному ассортименту пользователь может купить насос, оптимально соответствующий поставленным задачам и требованиям системы.
  • Малый уровень шума, минимальные вибрационные воздействия.

Насосные станции

Для обеспечения оптимального напора в системах водоснабжений предприятий, высотных зданий, поселков и других масштабных объектов используется не отдельный насос, а автоматизированные насосные станции повышения давления. По своему устройству такое оборудование представляет собой комплексную систему, состоящую из насосов, количество которых подбирается индивидуально в соответствии с потребностями и параметрами самой установки, сети трубопроводов, накопительного резервуара, арматуры, измерительных, контрольных и управляющих приборов.


Управление повысительными станциями осуществляется автоматически и предусматривает следующий порядок действий:

  • Наличие датчика давления, установленного на напорном коллекторе и оценивающего текущие параметры в системе водоснабжения.
  • Автоматический запуск насоса при снижении давления ниже установленных показателей.
  • Подключение дополнительных насосов при последующем падении давления с целью стабилизации показателей.

Основным преимуществом использования насосных станций повышения давления является обеспечение стабильного напора в сети, без активного участия оператора и с минимальным количеством возможных сбоев в функционировании (при условии правильного подключения и настройки).

Качественные насосы и насосные стации для повышения давления в системе водоснабжения

Эффективно решить проблему нестабильного водоснабжения предлагает российская компания «JETEX», которая предоставляет широчайший выбор насосного оборудования типовой конфигурации, а также осуществляет производство устройств и станций по индивидуальным требованиям. Все оборудование сертифицировано и соответствует наиболее строгим критериям качества, а привлекательные цены на его приобретение обеспечивают доступность широкому кругу потребителей.


Чтобы получить консультацию о способах модернизации своей системы водоснабжения, свяжитесь с техническими экспертами производителя любым удобным способом, оставив заявку на официальном сайте, по контактному телефону или электронной почте.

Причины отсутствия давления в насосной станции

Если насосная станция не набирает давление и не отключается, необходимо рассмотреть ряд возможных причин. В большинстве случаев это происходит, если нарушена работа некоторых узлов механизма или неправильно подобрана техника — не соответствует основным параметрам гидротехнического сооружения. Существуют причины, из-за которых устройство не может самостоятельно отключиться. Если исключить все вероятные факторы, можно наладить работу агрегата собственными силами.

Причины поломки насосной станции.

Почему так важно давление станции

Насос обеспечивает доставку жидкости со дна гидротехнического сооружения в систему водоснабжения. Чтобы вода поднималась с достаточной скоростью и в требуемых объемах, необходимо поддерживать давление. Заметить, что оно изменилось, можно по внешним признакам. Так, при ослаблении напора воды предполагают ухудшение работы агрегата или изменение в самом гидротехническом сооружении.

Регулировка давления выполняется с помощью гидроаккумулятора. Благодаря этому элементу системы снижается частота включений и отключений насоса. Гидроаккумулятор представляет собой накопительный бак, создающий необходимое давление благодаря силе упругости воздуха. Совместная работа насосного агрегата и гидроаккумулятора регулируется при помощи реле. При существенном падении давления реле включает насос.

Насос не обеспечит напор достаточной силы, он должен использоваться вместе с гидроаккумулятором и реле давления. При такой комбинации элементов системы обеспечивается непрерывная подача воды в трубопровод, а оттуда — к сантехническим приборам. Рекомендуется устанавливать насосную станцию на объектах, где люди проживают постоянно (частный дом). На даче можно использовать только насос.

С чем связаны сбои

Если насос не может поднять воду, этому часто способствуют внешние факторы:

Внешние сбои в работе насоса.

  1. Снижение уровня жидкости в гидротехническом сооружении, в данном случае агрегат сначала плохо качает воду, а вскоре перестает выполнять свою функцию, работает вхолостую. При этом увеличивается износ прибора, он быстро выходит из строя, т. к. не предусмотрена возможность функционирования всухую.
  2. Недостаточно большая глубина гидротехнического сооружения (до 8 м), это становится причиной поломки, если снижается уровень грунтовых вод. При небольших размерах скважины такие изменения ощутимы сильнее.
  3. Если планируется монтировать насосную станцию на участке, предусматривается возможность установки фильтрующего элемента. Он располагается на входе системы — крепится к подающему патрубку на дне гидротехнического сооружения и постоянно контактирует с загрязнениями (песок, известь, вещества, содержащиеся в воде). Если не производить очистку фильтра, вода перестанет подниматься.

Недостаточной оказалась мощность электродвигателя

Если сила создаваемого напора воды была небольшой изначально, велика вероятность, что техника была подобрана неправильно из-за ошибочного расчета ее мощности. В результате насосная станция становится малоэффективной: вода часто отсутствует или подается с перебоями.

При расчете мощности устройства всегда делается запас (10-15%), что позволит компенсировать погрешности и воздействие негативных факторов при эксплуатации. Если данные нюансы не были учтены, агрегат работает на пределе своих возможностей: часто включается и отключается или функционирует непрерывно, что приводит к быстрому износу, появлению неполадок. В лучшем случае требуется ремонт устройства, а в худшем — он выходит из строя.

Мощность электродвигателя насоса может оказаться недостаточной и в случае, когда агрегат эксплуатируется долго. Это происходит при изменении конфигурации трубопровода: увеличиваются его длина или диаметр, меняется направление вследствие переноса некоторых сантехнических приборов, перестройки объекта и его перепланировки.

Маленькая мощность электродвигателя.

Еще одной причиной падения давления на фоне низкой мощности устройства является увеличение глубины скважины. Каждая разновидность насоса предназначена для эксплуатации при заданных условиях. Если исходные данные меняются, следует выбрать другой вариант агрегата.

Изношены элементы нагнетательного механизма насоса

В зависимости от разновидности устройства могут выйти из строя разные узлы: рабочее колесо, мембрана. Данные элементы конструкции часто функционируют на высокой скорости, а значит, подвергаются воздействию высоких нагрузок, что приводит к быстрому износу. Если со дна скважины поднимается вода с примесями песка или в ней присутствуют другие загрязнения, это может ускорять истирание деталей.

При ослаблении силы напора без видимых причин (уровень воды в скважине в норме, мощность достаточная, перепады напряжения в сети не наблюдаются) можно предположить выход из строя насоса. Если насос дешевый, то заниматься ремонтом часто нецелесообразно, т. к. его стоимость может быть высокой.

Когда нет возможности заменить элементы, которые подверглись износу, лучше приобрести новый агрегат.

Трубопровод дал течь

Возможные причины:

Трубопровод дал течь.

  • дефект коммуникаций;
  • превышение допустимого давления в трубах, например если они небольшого сечения, а насос мощный;
  • если течь образовалась на участке резьбового соединения, возможно, причина в недостатке уплотнительного материала;
  • засор обратного клапана, не позволяющий ему закрыться.

Разорвался эластичный элемент в гидроаккумуляторе, либо давление воздуха в нем оказалось слишком низким

В данном случае гидроаккумулятор не обеспечивает достаточный уровень давления. Насос включается, когда используется сантехнический прибор на объекте. Если при нажатии на золотник гидробака появляется вода, значит, требуется замена мембраны. Если этот элемент конструкции работает нормально, проверяют давление воздуха, оно должно составлять минимум 1,5 атм. Если необходимо, давление увеличивается посредством простого насоса.

Причины завоздушивания насосной станции

Возможные факторы, приводящие к завоздушиванию:

  1. Снижение уровня воды, из-за чего патрубок всасывающей линии оказался выше, чем допустимо. Возможные решения: установка поплавкового выключателя, увеличение длины шланга, что позволит опустить его ниже.
  2. Деформация трубы всасывающей линии, из-за чего с водой в трубу попадает воздух.
  3. Нарушение герметичности соединения шланга и патрубка насоса.
  4. Ошибки первого запуска: внутри находится воздух. Необходимо повторно залить агрегат водой, чтобы вытеснить весь объем воздуха.

Почему насосная станция не отключается

Основная причина — наличие реле давления. Насосный агрегат работает без перерыва, т. к. не может обеспечить достаточный напор воды. Из-за этого реле не размыкает цепь. Выше были рассмотренные разные причины снижения давления (нарушение функции клапана гидробака, низкая мощность насоса и т. д.). Чтобы решить проблему слабого напора в системе, следует устранить причину и выполнить регулировку реле.

Проблемы насосной станции | WaterWorld

Почему рабочие колеса изнашиваются и что с этим делать

Менеджеры по распределению воды сосредоточены на том, чтобы максимально эффективно использовать оборудование своих насосных станций. Особое внимание уделяется предотвращению износа крыльчатки или «пережевывания» насосных станций. Жевание может привести к снижению эффективности перекачивания и увеличению затрат на техническое обслуживание, оборудование и эксплуатацию.

Хотя нормальный износ является обычным явлением, все насосные станции должны иметь план эксплуатации и технического обслуживания для оптимизации насосных операций.Традиционные планы операций и обслуживания содержат следующие элементы:

• Регулярный осмотр на предмет утечек и необычных звуков.

• Смазка подшипников

• Замена уплотнения

• Замена упаковки

• Замена рабочего колеса при стандартном использовании для оптимизации гидравлики, поскольку рабочее колесо изнашивается с течением времени.

Однако даже хорошо продуманный план технического обслуживания может пойти не так, а другие факторы могут привести к более быстрому износу насоса, чем стандартный износ.

Некоторые общие проблемы износа рабочего колеса насоса, наблюдаемые на насосных станциях, включают:

• Абразивный износ из-за попадания твердых частиц в воду. Этот тип износа обычно снижается в насосных станциях для питьевой воды из-за более высокого уровня фильтрации, но иногда камни или другой мусор могут застревать внутри насоса и вызывать проблемы. Этот мусор гораздо чаще встречается на насосных станциях сырой воды. В более редких случаях гравий попадает в готовую систему водоснабжения, что, скорее всего, связано со строительным проектом.

• Химические реакции между раствором и материалом рабочего колеса, вызывающие коррозию, которая в конечном итоге разрушает рабочее колесо. Переменные в воде могут усугубить эти проблемы, такие как конкретные химические вещества, используемые для обработки, кавитация и температура воды. Способ хлорирования воды операторами может повлиять на коррозионную активность воды на крыльчатку насоса. Например, гипохлорит натрия более агрессивен для оборудования систем водоснабжения, чем газообразный хлор, хотя он гораздо удобнее для операторов.

• Кавитация возникает при низком давлении. Низкое давление может создавать пузырьки пара, которые схлопываются под воздействием более высокого давления. Свернувшийся пузырек пара посылает мощную ударную волну в рабочее колесо, вызывая износ и преждевременный износ. Иногда возникают нерешенные гидравлические проблемы, которые могут создать эту проблему.

Некоторые из этих проблем требуют замены крыльчатки всего за два года. В некоторых случаях гидравлическая система насоса начинает ухудшаться при повышении расхода и переключениях насосов, что может привести к проверке.Замена рабочего колеса является частью стандартного плана эксплуатации и технического обслуживания, но в этом сценарии частота замены намного превышала стандартное время замены.

Выявление уменьшающейся гидравлики может быть сложным процессом и может быть вызвано различными проблемами. Наблюдение за системой диспетчерского управления и сбора данных (SCADA) или за потоками данных в реальном времени и давлениями является отличной отправной точкой. Анализ данных о расходе и давлении может выявить следующее:

• Насос работает в крайнем левом углу своей характеристики насоса за пределами кривой минимального непрерывного стабильного потока.Операции ниже этой точки могут вызвать следующие проблемы в возрастающем порядке по мере того, как кривая насоса перемещается влево от кривой минимального непрерывного стабильного потока:

• Эффективность откачки снижается

• Потоки могут стать прерывистыми, вызывая кавитацию.

и сокращение срока службы рабочего колеса

• Потоки становятся все более прерывистыми и нестабильными, что приводит к:

• Более шумные операции

• Повышенная вибрация

• Уменьшение срока службы подшипников и уплотнений из-за различных скоростей и давлений вокруг улитки корпуса.

• Более частое возникновение кавитации, которая еще больше ухудшает рабочее колесо.

• Температура начинает расти, вызывая:

• Сильный износ рабочего колеса.

• Повышенная вероятность химических реакций с крыльчаткой (в зависимости от химического состава воды и материала крыльчатки насоса)

• Насос работает в крайнем правом углу своей характеристики насоса за пределами максимально допустимого расхода.Действия за пределами этой точки вызывают следующее:

• Пониженная эффективность откачки

• Частое возникновение кавитации, что еще больше ухудшает рабочее колесо.

• Переключение между насосами не плавное. Это может произойти, если нет задержки для запуска следующего насоса в очереди, или если задержка слишком длинная или короткая. Эта проблема часто встречается в сочетании с одной из ранее обсуждавшихся проблем, касающихся минимального непрерывного стабильного потока или максимально допустимого потока.

• В системах с замкнутым контуром давление не поддерживается. Это также часто сочетается с проблемами минимального и максимального расхода.

Химические реакции между обрабатывающими растворами и материалом рабочего колеса могут вызвать коррозию, которая в конечном итоге повредит рабочее колесо.

Проблемы насосной станции с замкнутым контуром

На насосных станциях с замкнутым контуром перекачка поддерживает давление в зоне, а не перекачивается в резервуары. Это может создавать интересные явления. Особенно это касается самого маленького насоса на станции.

Во многих случаях рабочее колесо самого маленького насоса часто требует замены. После тщательного анализа на нескольких насосных станциях мы обнаружили, что:

• Минимальные дневные потребности в ночное время были слишком низкими для адекватной циркуляции воды. Это вызывает кавитацию насосов. Во время минимальных дневных потребностей в некоторых зонах давления среднее значение в течение минимального дня составляло более 20 галлонов в минуту; однако в ночное время спрос был практически нулевым, только изредка использовался смыв унитаза или поздний душ.Как обсуждалось ранее, насос работает в крайнем левом углу кривой насоса в ночное время за пределами кривой минимального стабильного непрерывного потока. Это вызывает каскадный эффект снижения эффективности перекачки, учащение кавитации и, в конечном итоге, повышение температуры. Более высокие температуры также увеличивают вероятность химических реакций. Эти проблемы усугубляются, когда насосные станции с замкнутым контуром «сбивают» воду из-за низкого спроса.

• Кривые насоса не соответствовали гидравлике системы.Кривая работы насоса ниже минимальной стабильной кривой непрерывного потока или за пределами максимально допустимого потока. Это заставляет насосы работать за пределами диапазона максимальной эффективности и ускоряет износ рабочих колес.

• Точка переключения между насосами была слишком длинной, что привело к тому, что насосы работали сверх максимально допустимого расхода в течение длительного периода перед запуском следующего насоса в линии. При переключении на насос меньшего размера это может привести к тому, что насос будет работать в течение продолжительного периода времени ниже минимальной стабильной кривой непрерывного потока.

• Точка переключения между насосами была слишком короткой, что приводило к частым запускам / остановкам и нестабильным условиям потока.

Рисунок 1: График оптимизации кривой насоса.

Продление срока службы крыльчатки насосной станции с замкнутым контуром

Попытки минимизировать проблемы ускоренного износа могут возникать как во время проектирования, так и во время эксплуатации насосной станции.

На этапе проектирования:

• Выберите подходящие насосы с соответствующими характеристиками насосов для соответствия гидравлике системы.

• Оцените расчетные гидравлические условия при выборе материала рабочего колеса.

• Оцените ночные потоки при минимальных дневных потребностях, чтобы определить, являются ли потоки слишком низкими для самого маленького насоса (не проектируйте нижний предел самого маленького насоса с учетом средних минимальных дневных требований).

• Рассмотрите возможность добавления байпаса, который работает только при работе небольшого насоса, чтобы насос работал в точке с максимальной эффективностью.

• Оцените химический состав воды, чтобы убедиться, что химическая реакция не происходит в зависимости от других факторов (например,г., кавитация / кипение воды).

Чтобы продлить срок службы рабочего колеса, обслуживающий персонал может:

• Модернизируйте рабочие колеса до никель-алюминиево-бронзовой, которая намного более устойчива к кавитации, чем стандартные рабочие колеса из чугуна.

• Возьмите пробы воды, чтобы убедиться, что химическая реакция не происходит независимо от других факторов (например, кавитации / кипения воды). Замените рабочее колесо из коррозионно-стойкого материала, например из нержавеющей стали.

• Замените насос наименьшего размера, если имеется насос с более подходящей гидравлической подгонкой.

• Добавьте байпас от всасывания к напорному коллектору, чтобы обеспечить достаточный поток для эффективной работы небольшого насоса.

• Нанять инженера для оценки вашей насосной станции.

Принятие надлежащих мер по снижению и устранению преждевременного износа крыльчаток насоса позволит сэкономить деньги в будущем. Это также предотвратит дорогостоящую замену крыльчатки, решив проблему на любом этапе проектирования или эксплуатации. WW

Насосная станция — обзор

Система перекачки воды состоит из двух параллельных насосов, которые забирают воду из нижнего резервуара и подают ее в другой резервуар, расположенный на высоте 40 м (т.е.е. 392,3 кПа) над насосами. Помимо преодоления разницы давлений из-за возвышения, трение в трубе должно преодолеваться потоком. Приведены характеристики насоса и трения по перепаду давления, массовому расходу. Используются согласованные единицы, и в результате получаются следующие уравнения:

(4,28) Потери напора в трубопроводе и за счет высоты p − 8m1 + m22 = 392,3a Характеристика насоса1: p + 20m1 + 35m12 = 810b Характеристика насоса2: p + 60m2 + 200005229 = 9004c, где разворачиваемый напор

представляет собой

c. ( в кПа, ) для любого насоса при параллельном подключении, m 1 и m 2 — массовые расходы в кг / с через два насоса соответственно.Определите рабочую точку для системы .

Решение:

Итерация начинается с предположительного значения для одного из неизвестных, скажем, м 1 = м 1 , 0 . Из уравнения 4.28 (b) получаем p = p 0 = 810-20 м 1,0 — 3,5 м 1,0 2 . Мы используем уравнение 4.28 (c) для решения относительно м 2 .

m2 = m2,0 = −60 + 602−4 × 20 × m1,0−9002 × 20

Теперь мы используем уравнение 4.28 (a), чтобы получить новое значение для м 1 как

m1,1 = p0−392,38 − m2,0

Мы используем m 1,1 и повторяем процесс, чтобы получить p 1,1 и m 2,1 . Процедура продолжается до тех пор, пока не будет достигнута желаемая сходимость.

Например, начиная с м 1 , 0 = 5, получаем

p0 = 810−20 × 5−3.5 × 52 = 622,5 м2,1 = −60 + [602−4 × 20 × 622,5−9002 × 20 = 2,516

Теперь мы обновляем m 1,0 как

m1,1 = 622,5−392,38−2,516 = 2.849

Схема Гаусса Зейделя для текущей задачи показывает колебания, которые затухают медленно, и сходящееся решение (3 знака после запятой) доступно в конце 48 итераций. Сходимость м 1 графически показана на Рисунке 4.16.

Рисунок 4.16. Сходимость м 1 в Примере 4.17

Электронная таблица для итерационного метода Гаусса Зейделя в Примере 4.17

.616

48

Итерация
Номер
м 1
кг / с
9012 9024 9024 м 2
кг / с
0 5 622,5 2,516
1 2,849 7248 1,82
2 4,626 642,591 2,389
3 3,205 709,942 1,928
3,865 680,434 2,137

В качестве альтернативы мы можем решить эту проблему с помощью метода Ньютона-Рафсона. Мы ставим задачу в терминах одновременного решения трех уравнений из

(4.29) f1pm1m2 = p − 8m1 + m22−392.3 = 0af2pm1m2 = p + 20m1 + 3.5m12−810bf3pm1m2 = p + 60m2 + 20m22−900c

Матрица Якоби представляет собой матрицу 3 × 3, заданную следующим образом:

(4.30 ) J = f1pf1m1f1m2f2pf2m1f2m2f3pf3m1f3m2 = 1−16m1 + m2−16m1 + m2120 + 7m101060 + 40m2

Метод Ньютона-Рафсона заключается в использовании следующей итерационной схемы.

ΔpΔm1Δm2 = −1−16m1 + m2−16m1 + m2120 + 7m101060 + 40m2−1f1f2f3

, где левая часть представляет изменение каждой из переменных от итерации к итерации, а правая часть рассчитывается на основе предыдущего значения переменных.Итерационное решение останавливается, когда левый вектор становится меньше или равным заданному допуску. В данном случае мы использовали допуск на частичное изменение 10 — 5 в качестве критерия остановки.

Начинаем с начального набора м 1 = 5.000, p = 622,500 и м 2 = 2,516. С этими значениями функции вычисляются как

f1 = 622,5-85 + 205162-392,3 = −221,722f2 = 622,5 + 20 × 5 + 3,5 × 52-810 = 0f3 = 622.5 + 60 × 2,516 + 20 × 2,5162−900 = 0,065119

Матрица Якоби оценивается как

J = 1−120,256−120,256155010160,64

Расширенная матрица получается путем объединения якобиана с матрицей столбцов, представляющей отрицательную функцию. вектор. Таким образом, расширенная матрица записывается как

1−120.256−120.256 | 221.7221550 | 010160.64 | 0.065119

Используя операции с элементарной строкой, указанное выше может быть преобразовано в верхнюю треугольную форму

1−120.256−120.256 | 221.722010.686173 | −1.265132001.649644 | −0.579159

Решение может быть получено обратной подстановкой. Таким образом, мы имеем

Δm2 = −0,5791591,649644 = −0,351082Δm1 = −1265132−0,686173 × −0,351082 = −1,024230Δp = 221,722 — [- 120,256 × −1,024230−0,351082] = 56,332627

новых значений переменных. затем получается как

m1 = 5−1,024230 = 3,975770m2 = 2,516−0,351082 = 2,164918p = 622,5 + 56,332627 = 678,833

Дробное изменение значений переменных равно

Δpp = 56.332627622,5 = 0,0

Δm1m1 = −1,0242305 = −0,204846Δm2m2 = −0,3510822,516 = 0,13954

Однако сходимость очень быстрая, и требуется еще три итерации для получения решения, как видно из следующей таблицы.

Сходимость решения Ньютона-Рафсона

Итерация
No.
P
кПа
м 1
кг

с
кг / с

Δpp
Δm1m1
Δm2m2
2 680.427 3,866 2,137 2,35 × 10 — 3 -2,77 × 10 — 2 -1,28 × 10 — 2
3 2,5 × 10 — 5 -3,09 × 10 — 4 -9,7 × 10 — 5
4 680,442 3,864 2,137 — 7 -6 × 10 -6 -6 × 10 -7

Насос для низкоподъемных насосных станций

Насосы для малоподъемных насосных станций представляют собой насосы с трубчатым корпусом и используются, как следует из названия, в насосных станциях с низким подъемом.Они используются для осушения земель или орошения. См. Рис. 1 Насос для низкоподъемных насосных станций

Рис. 1 Насос для использования в низкоподъемной насосной станции: Низкоподъемная насосная станция

1 экран для мусора;
2 машины для очистки экрана;
3 Впускная камера;
4 входной конус;
5 насос;
6 Drive;
7 Дисковый затвор;
8 Линия нагнетания;
9 Круглый откидной клапан (с полой поплавковой заслонкой)

Прибрежные территории, расположенные ниже отметки половодья и окруженные дамбами, нуждаются в регулярном осушении.Как правило, несколько меньших насосных станций, расположенных на водосборной площади, подают в большую главную насосную станцию.
Если поток самотечного дренажа через водослив или шлюз дамбы прекращается из-за высокого внешнего уровня воды, запускается насос для использования в низкоподъемной насосной станции.
В регионах, страдающих от нехватки воды, необходимо орошение (см. Ирригационный насос). Часто главная насосная станция, расположенная на берегу реки или озера, снабжает несколько более мелких промежуточных станций через систему канав, где установленный насос перекачивает воду на поля, расположенные на более высоком уровне.В некоторых случаях низкоподъемная насосная станция обслуживает оба приложения, при этом земля осушается или орошается в зависимости от сезона.
Из-за низкого напора обычно выбирают гребные насосы с осевыми винтами. Большинство насосов для использования на низкоподъемных насосных станциях устанавливаются вертикально, при этом популярной конфигурацией является погружной электронасос, установленный в напорном патрубке. См. Рис. 2 Насос для низкоподъемных насосных станций

Инжир.2 Насос для использования на малоподъемной насосной станции: Пропеллерный насос с погружным двигателем, установленный в напорном патрубке, для использования на малоподъемной насосной станции

В прошлом винтовые насосы, устанавливаемые на наклоне, широко использовались для работы с большими расходами. В настоящее время предпочтение отдается вертикальным насосам с выдвижными вращающимися узлами (см. Насос в выдвижном исполнении).
Насосы для использования на низкоподъемных насосных станциях обычно приводятся в действие электродвигателем, напрямую или через редуктор.В отдаленных районах часто используется дизельный двигатель.
Адаптация к изменению скорости потока и изменению напора, вызванного, например, паводком или изменением приливов, обеспечивается дизельным двигателем с регулировкой скорости (см. Управление с обратной связью).
Большие насосные агрегаты с приводом от электродвигателей часто оснащены гребными винтами с регулируемым шагом (см. Регулировка шага лопастей рабочего колеса), иногда в сочетании с регулированием скорости с помощью двигателей с переключением полюсов или путем изменения частоты.
Данные типовых насосов для использования на малоподъемных насосных станциях следующие: производительность (Q) от 500 до 60 000 м3 / ч (и более), напор (H) 0.От 5 до 8 м и номинальный диаметр (DN) напорного патрубка от 300 до 2400 мм (и больше).

Новый проект по обеспечению водоснабжения

Управление водного хозяйства Южной Невады курирует проект стоимостью 650 миллионов долларов, который называется «Насосная станция низкого уровня озера» на озере Мид, чтобы гарантировать водоснабжение Лас-Вегаса. (Фото: Даниэль Шумный)

Низкоуровневая насосная станция Lake Mead может производить 900 миллионов галлонов в день

Примерно в 30 милях к востоку от Лас-Вегаса Управление водоснабжения Южной Невады находится на завершающей стадии строительства одного из самых сложных, важных и дорогих водопроводных сооружений в мире.

Насосная станция низкого уровня на озере Мид будет доставлять до 900 миллионов галлонов в день на два водоочистных сооружения, которые отправляют воду в Лас-Вегас и другие регионы южной Невады. Проект стоимостью 650 миллионов долларов был запущен в середине 2015 года и будет запущен в 2020 году. Насосная станция предназначена для обеспечения доступа Южной Невады к основным источникам воды в озере Мид. Засуха, начавшаяся в 2002 году, вызвала падение высоты озера Мид более чем на 130 футов с момента начала засухи.

Мощные насосы — это двигатель, стоящий за сложным проектом, который включает двадцать два насоса с низким подъемом и двенадцать насосов с высоким подъемом, произведенных испанской компанией Indar. Насосы смогут поднимать до 900 миллионов галлонов воды каждый день с сотен футов под поверхностью. Вода будет подаваться по трубам диаметром 12 футов на два очистных сооружения, обслуживающих долину Лас-Вегаса.

«Капля озера Мид потребовала установки насосов на такой глубине», — говорит Мария Елена Родригес, директор по гидротехнике Indar.«Традиционная вертикальная турбина не могла надежно работать на таких глубинах».

Рабочие создали пещеру площадью 12500 квадратных футов, которая находится на 500 футов ниже насосной станции. Двадцать два высоконапорных насоса и двенадцать высоковольтных насосов будут подавать сырую воду на два водоочистных сооружения. (Фото: Даниэль Шумный)

КОМПЛЕКСНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

Сложная насосная станция включает в себя доступную шахту глубиной 525 футов и диаметром 26 футов. Насосы включены в шахты глубоких скважин, питающих насосную станцию.

Насосы забирают воду из форбоя, пещеры площадью 12500 квадратных футов, которая находится на 500 футов ниже насосной станции. Затем вода поступает в коллекторную трубу и проходит через две системы акведуков большого диаметра, чтобы доставить воду к двум водоочистным сооружениям.

Двадцать два низкоподъемных насоса будут доставлять сырую воду на предприятие Alfred Merritt Smith Water, а двенадцать высокоподъемных насосов будут доставлять сырую воду на водоочистное сооружение Ривер-Маунтинс. Вода обрабатывается озоном, а затем проходит через систему фильтрации, прежде чем попасть в систему передачи и, в конечном итоге, в дома в долине Лас-Вегаса.В этом регионе, самом густонаселенном районе Невады, проживает более 2,25 миллиона человек.

«Масштабная модель была разработана в штате Юта, и были проведены испытания для оценки многих факторов того, как вода поступала в передний залив из водозаборного туннеля, как она попадала в каждый из тридцати четырех стволов скважины, ее скорость и многое другое», — говорит руководитель проекта SNWA Эрика Мунин. «Инженеры использовали данные тестирования этой модели, среди прочего, для определения подходящего размера форбэка.”

Проект включает двенадцать дверей, произведенных компанией BILCO, которые стратегически размещены в хранилищах проекта. В проекте использовались одностворчатые и двустворчатые двери, пропускная способность которых составляет до 900 миллионов галлонов воды в день. (Фото: Даниэль Шумный)

НАСОСЫ ДЛЯ ГЛУБОКОГО ПОГРУЖЕНИЯ

Moonin говорит, что насосы, производимые Indar, являются самыми глубокими погружными насосами в мире. «Они спускаются вниз по каждой 500-футовой стволе скважины до уровня ниже ватерлинии, а не садятся на ватерлинию.Они проталкивают воду вверх по трубе колонны и в коллектор, который ведет к двойной системе акведуков ».

Установка насосов требовала видения и чрезвычайной координации между SNWA, менеджером по строительству, Парсонс, и Барнардом из Невады, генеральным подрядчиком проекта. Насосы были спущены на место 220-тонным козловым краном. Каждый малоподъемный насос весит около 68 тонн, а каждый высокоподъемный насос — около 79 тонн.

Каждый малоподъемный насос имеет длину 23 фута и может перекачивать 30 миллионов галлонов воды в день, по словам Мунина.Насосы с высоким подъемом имеют длину 28 футов и могут перекачивать 30 миллионов галлонов в день. «Это более 250 ванн в секунду», — говорит Дирк Вульф, руководитель проекта в Indar.

Насосы Indar состоят из многоступенчатых центробежных насосов, напрямую соединенных с погружным электродвигателем в перевернутой конфигурации, и предназначены для постоянной работы с чистой водой под водой. Двигатель имеет охлаждающий кожух, обеспечивающий охлаждающий поток с отводимой водой. Насосы оснащены двигателями на 13 800 вольт и мощностью от 3150 до 5200 лошадиных сил.

«Мы продумали каждую деталь, чтобы сделать эту насосную станцию ​​одной из самых современных и эффективных насосных станций в мире», — говорит Вульф.

ЗАЩИТНЫЕ НАСОСНЫЕ КЛАПАНЫ

Клапаны на насосной станции защищены дюжиной напольных дверей, изготовленных компанией BILCO из Коннектикута. Двери стратегически размещены в хранилищах проекта, в которых размещаются клапаны большого диаметра и обеспечивается доступ к ним. Двери усилены для колесной загрузки AASHTO H-20.Двери часто используются для наружного применения или там, где есть вероятность попадания воды или других жидкостей в отверстие для доступа.

В проекте использовались одно- и двустворчатые двери, которые позволят рабочим получить доступ к клапанам, требующим регулировки, и выполнять техническое обслуживание насосов. Несмотря на то, что двери довольно большие и тяжелые, они снабжены специальной подъемной системой BILCO, обеспечивающей безопасное и легкое управление одной рукой. Компания Foster Engineered Products из Феникса, штат Аризона, и вице-президент Джен Фостер закупили двери для Барнарда.

«Существуют трубопроводы и дренажные линии, к которым требуется доступ», — говорит Тайлер Аскин, инженер проекта Барнарда на озере Мид. «Двери были продуктом, который один из наших поставщиков использовал в прошлом и имел большой опыт работы с ним, и разработчик решил, что они будут хорошим выбором, особенно для этого применения».

АДРЕСНАЯ ЗАСУХА

Насосная станция не будет забирать воду из озера Мид. Скорее, это сложная система безопасности, которая обеспечит непрерывный поток воды в долину Лас-Вегаса.«Это резервная насосная станция с резервированием на случай, если две другие наши насосные станции не смогут перекачивать воду из-за понижения уровня озера», — говорит Мунин.

Река Колорадо — это источник жизненной силы Юго-Запада, обеспечивающий экономическое производство в размере 1 триллиона долларов, и 16 миллионов рабочих мест зависят непосредственно от реки. Снежный покров падает в реку, и вода используется населением на всем протяжении ее 1450-мильного пути. Долина Лас-Вегаса получает около 90 процентов воды из реки Колорадо, которая впадает в озеро Мид.Озеро является источником питьевой воды. Низкоуровневая насосная станция озера Мид будет гарантировать эту поставку.

«Это действительно невоспетый проект, но для сообщества Лас-Вегаса важно гарантировать их водоснабжение», — говорит Аскин. «Это один из тех проектов, о которых многие люди не знают. Это не рядом с шоссе, где каждый день можно наблюдать прогресс. Люди не думают о воде до тех пор, пока ее не пьют. Это поможет убедиться, что этого не произойдет.”


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Siemens Digital Industries Software, бизнес-подразделение Siemens Digital Industries, является ведущим мировым поставщиком программных решений для цифровой трансформации промышленности, открывающей производителям новые возможности для внедрения инноваций. Имея штаб-квартиру в Плано, штат Техас, и более 140 000 клиентов по всему миру, мы работаем с компаниями любого размера, чтобы изменить способ воплощения идей, способы реализации продуктов, а также способы использования и понимания продуктов и активов.Для получения дополнительной информации посетите www.sw.siemens.com.

Томас Реннер пишет о строительстве, строительстве, производстве и других торговых темах для публикаций по торговле США.

Компания BILCO обслуживает строительную отрасль с 1926 года. За эти годы она завоевала репутацию среди архитекторов, инженеров, специалистов по спецификациям и строителей благодаря надежности и продукции, не имеющей себе равных по дизайну и мастерству. Для получения дополнительной информации посетите www.bilco.com .

Indar, торговая марка Ingeteam, предлагает погружные двигатели и насосы большой мощности, которые используются, в частности, в водоснабжении (водоснабжение, водоподготовка, опреснение), сельском хозяйстве, промышленности (горнодобывающая промышленность, газ и нефть и т. Д.) И военно-морском судоходстве. Для получения дополнительной информации посетите www.ingeteam.com .


СОВРЕМЕННАЯ НАСОСКА СЕГОДНЯ, октябрь 2019 года
Вам понравилась эта статья?
Подпишитесь на БЕСПЛАТНОЕ цифровое издание журнала Modern Pumping Today Magazine!

% PDF-1.5
%
7637 0 obj>
эндобдж

xref
7637 129
0000000016 00000 н.
0000008757 00000 н.
0000009007 00000 н.
0000002939 00000 н.
0000009052 00000 н.
0000009728 00000 н.
0000009876 00000 н.
0000009974 00000 н.
0000010052 00000 п.
0000010166 00000 п.
0000010278 00000 п.
0000010563 00000 п.
0000011191 00000 п.
0000011275 00000 п.
0000011353 00000 п.
0000011403 00000 п.
0000011453 00000 п.
0000012025 00000 п.
0000019333 00000 п.
0000027159 00000 н.
0000035015 00000 п.
0000042554 00000 п.
0000051398 00000 п.
0000059461 00000 п.
0000067554 00000 п.
0000075176 00000 п.
0000079937 00000 н.
0000080194 00000 п.
0000080277 00000 п.
0000080333 00000 п.
0000080590 00000 п.
0000080673 00000 п.
0000080729 00000 п.
0000080827 00000 п.
0000081546 00000 п.
0000081803 00000 п.
0000081886 00000 п.
0000081942 00000 п.
0000082020 00000 н.
0000082840 00000 п.
0000109213 00000 п.
0001529084 00000 н.
0001531734 00000 п.
0001535232 00000 п.
0001537881 00000 п.
0001544574 00000 п.
0001544644 ​​00000 п.
0001544714 00000 п.
0001544787 00000 п.
0001544892 00000 п.
0001545023 00000 п.
0001545196 00000 п.
0001545339 00000 п.
0001545522 00000 п.
0001545571 00000 п.
0001545698 00000 п.
0001545809 00000 п.
0001546040 00000 п.
0001546089 00000 п.
0001546210 00000 п.
0001546299 00000 н.
0001546533 00000 п.
0001546582 00000 п.
0001546715 00000 п.
0001546818 00000 п.
0001547007 00000 пн
0001547055 00000 п.
0001547144 00000 п.
0001547233 00000 п.
0001547354 00000 п.
0001547402 00000 п.
0001547513 00000 п.
0001547560 00000 п.
0001547607 00000 п.
0001547744 00000 п.
0001547792 00000 п.
0001547929 00000 п.
0001547977 00000 п.
0001548025 00000 п.
0001548073 00000 п.
0001548168 00000 н.
0001548216 00000 н.
0001548433 00000 н.
0001548481 00000 п.
0001548570 00000 н.
0001548699 00000 н.
0001548820 00000 н.
0001548869 00000 н.
0001548976 00000 п.
0001549025 00000 п.
0001549164 00000 п.
0001549213 00000 п.
0001549378 00000 п.
0001549427 00000 п.
0001549548 00000 н.
0001549597 00000 п.
0001549728 00000 н.
0001549776 00000 п.
0001549979 00000 п.
0001550027 00000 н.
0001550174 00000 п.
0001550222 00000 п.
0001550369 00000 н.
0001550417 00000 п.
0001550465 00000 п.
0001550514 00000 п.
0001550563 00000 п.
0001550611 00000 п.
0001550762 00000 п.
0001550811 00000 п.
0001550946 00000 п.
0001550995 00000 н.
0001551044 00000 п.
0001551093 00000 п.
0001551222 00000 п.
0001551271 00000 п.
0001551396 00000 п.
0001551445 00000 п.
0001551582 00000 п.
0001551631 00000 п.
0001551680 00000 п.
0001551729 00000 п.
0001551892 00000 п.
0001551941 00000 п.
0001552112 00000 п.
0001552161 00000 п.
0001552210 00000 п.
0001552259 00000 п.
0000008455 00000 н.
трейлер
] >>
startxref
0
%% EOF

7640 0 obj> поток
xY} TS! H0 | 7g ֱ cEu> # QLE = δ8L-m = gt ڞ} ޛ = g {8 =

Северный региональный проект пруда и насосной станции

Фаза : В стадии строительства

Предполагаемая дата завершения строительства: осень 2020 г.

Описание проекта

Северный региональный пруд расположен к северу от Городского центра контроля загрязнения воды (WPCF) и к югу от Региональное водоочистное сооружение WDCWA — это место, где раньше проводились очистные сооружения, которые прекратились в середине 1980-х годов.Пруд был закрыт на основании разрешения WPCF в 2014 году, что позволяет использовать его в других целях. Проект обычно включает в себя работы в пределах существующего пруда по его перепрофилированию для очистки и отвода ливневых вод с производительностью около 1000 акров-футов, а также строительство насосной станции ливневого дренажа производительностью 60 кубических футов в секунду (с возможностью расширения до 120 кубических футов в секунду), расположенной на Главная улица через дорогу от Восточной главной насосной станции. В рамках проекта будут построены следующие усовершенствования, обычно показанные на рисунке ниже:

  • Учебная стенка с низким расходом и входные трубы от канала Гибсона до Северного регионального водоема
  • Высокопоточная плотина от Южного канала до Северного регионального водоема
  • Выход трубы от Северного регионального пруда до Южного канала, который проходит параллельно CR103
  • Расширение водопропускных труб ливневого дренажа под I-5
  • Насосная станция на нижнем конце Южного канала (южная сторона главной улицы — AKA CR22)
  • Силовая магистраль и отвод от насосной станции к отводному каналу городской ливневой канализации

Тренировочная стенка с низким расходом и входные трубы позволят Северному региональному пруду функционировать как водоем для сбора ливневой воды, очищая слабые потоки из канала Гибсон.Водослив с высоким расходом и выпускные трубы позволят Северному региональному пруду функционировать как накопительный бассейн. Расширение водопропускных труб ливневого дренажа под I-5 поможет в обслуживании Южного канала. Комбинация хранилища в отстойнике и увеличения откачки на насосной станции смягчит увеличение ливневых стоков в результате развития юго-восточной части города, включая район Спринг-Лейк.

Насосная станция низкого уровня водозабора № 3 озера Мид

Обновление проекта Куш Чохан, PE, GE, и Кейт Абей, PE, SE

В 2015 году Barnard of Nevada, Inc.(дочерняя компания Barnard Construction Company, Inc.) получила от Управления водного хозяйства Южной Невады (SNWA) контракт с менеджером по строительству, находящимся под угрозой, на обеспечение возможности строительства, оптимизации стоимости, планирования и оценки для низкоуровневого водозабора № 3 на озере Мид стоимостью 650 миллионов долларов. Насосная станция (L3PS). McMillen Jacobs Associates была привлечена Barnard для выполнения услуг по предварительному проектированию, выполняла функции рекордного инженера по первоначальной поддержке буровзрывных земляных работ и обеспечивала проектную поддержку во время строительства подземных работ L3PS.SNWA забирает питьевую воду в основном из озера Мид возле острова Сэдл из существующих водозаборных станций № 1 и 2. Это примерно в 5 милях (8 км) к северо-западу от плотины Гувера и примерно в 20 милях (32 км) к востоку от центра Лас-Вегаса.

Завершенная камера Forebay с окончательной облицовкой из торкретбетона (фото любезно предоставлено Barnard Construction)

SNWA была обеспокоена тем, что снижение уровня воды в озере из-за сильной засухи в бассейне реки Колорадо может потенциально повлиять на качество воды или привести к неработоспособности существующих водозаборных сооружений.Чтобы и дальше обеспечивать качественную воду и ее доставку 2,2 миллиона клиентов SNWA, в 2008 году было начато строительство низкоуровневого водопроводного туннеля через озеро, которое было завершено в 2015 году. Проект L3PS был разработан для транспортировки воды из водопроводного туннеля через озеро на поверхность. и в оба водоочистных сооружения SNWA. Проект включал раскопки проходной шахты диаметром 26 футов (8 м) и глубиной 527 футов (161 м), которая соединяется с шахтой длиной 377 футов, шириной 33 фута и высотой 36 футов (115 x 10 x 11 м) Камера форбэя, в которую войдут 34 ствола скважины большого диаметра, переходные стволы и штольни для соединения форбэя с недавно завершенным тоннелем для озерного крана.

McMillen Jacobs выполнила требования ускоренного графика, тесно сотрудничая с Barnard и SNWA, чтобы сообщить результаты проектирования по мере их появления. Это позволило Барнарду подготовить и уточнить непревышенный бюджет строительства параллельно с нашими усилиями по проектированию. Макмиллен Джейкобс представил первоначальное технико-экономическое обоснование для временной поддержки земляных работ, а также окончательный отчет по первоначальному проекту поддержки и проект временных строительных объектов. Мы также предоставили подрядчику консультации по выбору метода глухого или повышенного ствола для глубоких стволов скважин большого диаметра.После того, как подрядчик сделал выбор, эти стволы были включены в последовательность земляных работ и проект первоначальной опорной конструкции и окончательной облицовки форбэя. Условия грунта на участке L3PS включают сильно изменчивую блочную твердую породу с серией сильно трещиноватых, крутоугольных разломов / зон сдвига, пересекающих выемку. Методы земляных работ и поддержки включали в себя последовательные буровзрывные работы с использованием анкерных болтов, локализованный торкретбетон с проволочной сеткой и забивание арматуры через нарушенный / расслоенный грунт.В зонах с сильным сдвигом был использован 3D-анализ FLAC для прогнозирования поведения грунта, а также для определения наиболее эффективной последовательной выемки больших отверстий.

Подземное строительство L3PS было завершено в декабре 2018 года. Barnard установил все 34 одноразовых насоса (которые удерживают мировой рекорд по максимальному напору и расходу вместе взятых) и приближается к завершению фазы испытаний и ввода в эксплуатацию.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *