Ο ανερχόμενος κύριος είναι ο κατακόρυφος σωλήνας που μεταφέρει νερό από μια βυθισμένη αντλία γεωτρήσεων στην κεφαλή του φρεατίου. Η επιλογή του μπορεί να φαίνεται απλή: συνδέστε έναν σωλήνα στην έξοδο της αντλίας και επεκτείνετε τον στην επιφάνεια.
Στην πράξη, το ανερχόμενο κύριο ρεύμα επηρεάζει την απόδοση της αντλίας, την κατανάλωση ενέργειας, το φορτίο εγκατάστασης, το σφυρί νερού, τη συντήρηση και τη μακροπρόθεσμη αξιοπιστία.
Ένας σωλήνας που είναι πολύ μικρός παράγει υψηλή ταχύτητα νερού και υπερβολική απώλεια τριβής. Στη συνέχεια, η αντλία πρέπει να λειτουργεί έναντι πρόσθετης κεφαλής, η οποία μπορεί να μειώσει την παρεχόμενη ροή και να αυξήσει την κατανάλωση ενέργειας.
Ένας σωλήνας που είναι αδικαιολόγητα μεγάλος κοστίζει περισσότερο, προσθέτει βάρος και μπορεί να είναι δύσκολο να εγκατασταθεί μέσα στο διαθέσιμο περίβλημα του φρεατίου.
Η σύνδεση εκκένωσης της αντλίας δεν έχει επίσης αυτόματα τη σωστή διάμετρο για ολόκληρο το ανερχόμενο δίκτυο. Το μέγεθος εξόδου προσδιορίζει τη μηχανική σύνδεση στην επιλεγμένη αντλία. Η τελική διάμετρος του σωλήνα πρέπει να ελεγχθεί χρησιμοποιώντας τη ροή σχεδιασμού, την εσωτερική διάμετρο σωλήνα, το μήκος, το υλικό, την ονομαστική πίεση και τις συνθήκες εγκατάστασης.
Ένας ανερχόμενος κύριος, που ονομάζεται επίσης σωλήνας στήλης, σωλήνας πτώσης ή σωλήνας κατάθλιψης, συνδέει την έξοδο της υποβρύχιας αντλίας με την κεφαλή του φρεατίου.
Ανάλογα με την εγκατάσταση, μπορεί να κατασκευαστεί από:
Ανθρακούχο χάλυβα
Γαλβανισμένος χάλυβας
Ανοξείδωτο ατσάλι
HDPE
uPVC
Ενισχυμένος εύκαμπτος σωλήνας
Ένα άλλο εγκεκριμένο υλικό σωλήνα πίεσης
Ο σωλήνας πρέπει να μεταφέρει το αντλούμενο νερό ενώ υποστηρίζει ή δέχεται τα φορτία που δημιουργούνται από το συγκρότημα της αντλίας, το καλώδιο, τις βαλβίδες αντεπιστροφής και τη στήλη νερού.
Σε ορισμένες εγκαταστάσεις, το ανερχόμενο κύριο στηρίζει μηχανικά την αντλία. Σε άλλα, παρέχεται ξεχωριστό καλώδιο ασφαλείας ή σύστημα υποστήριξης. Η πλήρης διάταξη πρέπει να συμμορφώνεται με τις οδηγίες του κατασκευαστή του σωλήνα και τις τοπικές απαιτήσεις εγκατάστασης.
Η διάμετρος του σωλήνα επηρεάζει την ταχύτητα του νερού και την απώλεια τριβής.
Για μια δεδομένη ταχύτητα ροής, η μείωση της εσωτερικής διαμέτρου αυξάνει την ταχύτητα. Η υψηλότερη ταχύτητα γενικά αυξάνει την απώλεια τριβής και καθιστά το σύστημα πιο ευαίσθητο στην απότομη κίνηση της βαλβίδας και στην εκκίνηση ή τη διακοπή της αντλίας.
Η αύξηση της διαμέτρου του σωλήνα μειώνει την ταχύτητα και την απώλεια τριβής, αλλά αυξάνει επίσης το κόστος υλικού, το βάρος του σωλήνα και τον απαιτούμενο χώρο μέσα στο φρεάτιο.
Η σωστή διάμετρος είναι επομένως μια ισορροπία μεταξύ:
Απαιτούμενη ροή αντλίας
Αποδεκτή ταχύτητα νερού
Επιτρεπόμενη απώλεια τριβής
Συνολικό κόστος εγκατάστασης
Αξιολόγηση πίεσης σωλήνων
Διαθέσιμο διάκενο περιβλήματος
Μηχανική αντοχή
Απαιτήσεις εγκατάστασης και ανάκτησης
Το μέγεθος του σωλήνα θα πρέπει να επιλέγεται ως μέρος του πλήρους συστήματος άντλησης και όχι αφού έχει ήδη παραγγελθεί η αντλία.
Ένας κατάλογος αντλιών γεωτρήσεων παρέχει συνήθως ένα μέγεθος εξόδου κατάθλιψης για κάθε οικογένεια αντλιών.
Για παράδειγμα, διαφορετικές οικογένειες μοντέλων SLAPK 6SP μπορούν να χρησιμοποιήσουν διαφορετικές συνδέσεις εκφόρτισης επειδή το ονομαστικό εύρος ροής τους είναι διαφορετικό. Η σειρά 8SP γενικά εξυπηρετεί καθήκοντα υψηλότερης ροής και χρησιμοποιεί μεγαλύτερες συνδέσεις εξόδου.
Ωστόσο, η διάσταση εξόδου δεν καθορίζει ανεξάρτητα την καλύτερη διάμετρο ανόδου κύριας.
Μια σύντομη μηχανική μετάβαση μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν η υπολογισμένη διάμετρος του σωλήνα διαφέρει από την έξοδο της αντλίας, υπό τον όρο ότι:
Η μετάβαση είναι μηχανικά κατάλληλη.
Η ονομαστική πίεση είναι επαρκής.
Η σύνδεση δεν δημιουργεί υπερβολική τοπική απώλεια.
Η μετάβαση ταιριάζει μέσα στο περίβλημα.
Το συγκρότημα μπορεί να χαμηλώσει και να ανακτηθεί με ασφάλεια.
Ο κατασκευαστής εγκρίνει τη διαμόρφωση.
Μην επιλέγετε σωλήνα μόνο επειδή το ονομαστικό του μέγεθος ταιριάζει με το σπείρωμα ή τη φλάντζα εξόδου.
Το ανερχόμενο κύριο ρεύμα πρέπει να έχει μέγεθος στην πραγματική ροή σχεδιασμού, όχι στη μέγιστη δημοσιευμένη ροή της αντλίας.
Η ροή σχεδίασης πρέπει να προέρχεται από την εφαρμογή, όπως:
Απαίτηση άρδευσης
Δημοτική κατανάλωση νερού
Χρόνος πλήρωσης αποθήκευσης-δεξαμενής
Ζήτηση βιομηχανικών διεργασιών
Απαιτήσεις σε νερό για τα ζώα
Απαιτήσεις φωτιάς-νερού
Μεταφορά νερού ορυχείου ή κατασκευής
Η επιλεγμένη αντλία πρέπει να παρέχει αυτή τη ροή στην υπολογιζόμενη συνολική δυναμική κεφαλή.
Εάν το σύστημα λειτουργεί με πολλούς ρυθμούς ροής, ελέγξτε το σωλήνα στη διεύθυνση:
Ελάχιστη συνεχής ροή
Κανονική ροή σχεδίασης
Μέγιστη αναμενόμενη ροή
Όρια λειτουργίας μεταβλητής ταχύτητας
Μελλοντική ροή επέκτασης, εάν επιβεβαιωθεί
Η απώλεια τριβής δεν αυξάνεται γραμμικά με τη ροή. Μια σχετικά μικρή αύξηση της ροής μπορεί να προκαλέσει πολύ μεγαλύτερη αύξηση στην απώλεια σωλήνων.
Οι υδραυλικοί υπολογισμοί πρέπει να χρησιμοποιούν την εσωτερική διάμετρο του σωλήνα.
Δύο σωλήνες με το ίδιο ονομαστικό μέγεθος μπορεί να έχουν διαφορετικές εσωτερικές διαμέτρους λόγω:
Πάχος τοιχώματος
Χρονοδιάγραμμα σωληνώσεων
Κατηγορία πίεσης
Υλικό
Πρότυπο παραγωγής
Εσωτερική επένδυση
Ένας σωλήνας υψηλής πίεσης έχει συνήθως παχύτερο τοίχωμα από έναν σωλήνα χαμηλότερης πίεσης της ίδιας εξωτερικής διαμέτρου. Το παχύτερο τοίχωμα μειώνει την εσωτερική περιοχή ροής.
Η χρήση της ονομαστικής διαμέτρου αντί της πραγματικής οπής μπορεί να υποτιμήσει την ταχύτητα του νερού και την απώλεια τριβής.
Λάβετε τα δεδομένα διαστάσεων του κατασκευαστή σωλήνων πριν ολοκληρώσετε τον υπολογισμό.
Η μέση ταχύτητα του νερού μπορεί να υπολογιστεί από το ρυθμό ροής και την εσωτερική διατομή του σωλήνα:
Ταχύτητα = Ρυθμός ροής ÷ Εσωτερική περιοχή σωλήνα
Για έναν κυκλικό σωλήνα:
v = 4Q ÷ (πD²)
Οπου:
vείναι η μέση ταχύτητα του νερού
Qείναι ο ογκομετρικός ρυθμός ροής
ρεείναι η πραγματική εσωτερική διάμετρος του σωλήνα
πείναι περίπου 3,1416
Όλες οι μονάδες πρέπει να είναι συνεπείς. Εάν η παροχή παρέχεται σε κυβικά μέτρα ανά ώρα, μετατρέψτε την σε κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο πριν υπολογίσετε την ταχύτητα σε μέτρα ανά δευτερόλεπτο.
Η ταχύτητα είναι μια παράμετρος ελέγχου, όχι το μόνο κριτήριο επιλογής. Το αποδεκτό εύρος εξαρτάται από το υλικό του σωλήνα, το καθήκον του συστήματος, τη μέθοδο εκκίνησης, την ανάλυση νερού-σφυρί και το εφαρμοστέο πρότυπο μηχανικής.
Αποφύγετε την εφαρμογή ενός ενιαίου καθολικού ορίου ταχύτητας σε κάθε έργο.
Η απώλεια τριβής είναι η κεφαλή που καταναλώνεται καθώς το νερό κινείται μέσω του ανερχόμενου κεντρικού δικτύου.
Εξαρτάται από:
Ρυθμός ροής
Πραγματική εσωτερική διάμετρος
Μήκος σωλήνα
Τραχύτητα σωλήνα
Υλικό σωλήνα
Παλαιότητα σωλήνα και εσωτερική κατάσταση
Ιδιότητες νερού
Οι Darcy-Weisbach και Hazen-Williams είναι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται συνήθως για υπολογισμούς αγωγών νερού.
Το Darcy-Weisbach μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα ευρύ φάσμα υγρών και υλικών σωλήνων όταν χρησιμοποιείται ο σωστός συντελεστής τριβής. Το Hazen-Williams χρησιμοποιείται συχνά για εκτιμήσεις υδάτινων συστημάτων, αλλά ο συντελεστής του πρέπει να επιλεγεί κατάλληλα.
Για έναν αξιόπιστο υπολογισμό:
Προσδιορίστε το πλήρες μήκος κάθετου σωλήνα.
Επιβεβαιώστε την εσωτερική διάμετρο και το υλικό.
Υπολογίστε την απώλεια ανά μονάδα μήκους στη ροή σχεδιασμού.
Πολλαπλασιάστε με το πραγματικό μήκος του σωλήνα.
Επαναλάβετε τον υπολογισμό σε άλλες αναμενόμενες λειτουργικές ροές.
Συμπεριλάβετε το αποτέλεσμα στη συνολική δυναμική κεφαλή του συστήματος.
Μην χρησιμοποιείτε ένα γενικό ποσοστό βάθους φρέατος ως υποκατάστατο για τον υπολογισμό της απώλειας σωλήνα.
Για την πλήρη μέθοδο κεφαλής, βλΟδηγός μεγέθους αντλίας βαθιάς πηγαδιού: Πώς να υπολογίσετε τον ρυθμό ροής και τη συνολική δυναμική κεφαλή.
Το ανερχόμενο κύριο ρεύμα δεν είναι η μόνη πηγή υδραυλικής αντίστασης.
Πρόσθετες απώλειες μπορεί να προκύψουν μέσω:
Μεταβάσεις εκκένωσης αντλίας
Βαλβίδες αντεπιστροφής
Βαλβίδες πύλης
Βαλβίδες πεταλούδας
Αγκώνες
Μπλουζάκια
Μειωτές
Ροόμετρα
Πιεσόμετρα και εξαρτήματα μανόμετρο
Φίλτρα
Συνδέσεις φρεατίων
Βαλβίδες ελέγχου
Συγκροτήματα εισόδου δεξαμενής
Αυτές οι απώλειες μπορούν να υπολογιστούν χρησιμοποιώντας συντελεστές απώλειας, ισοδύναμα μήκη σωλήνων ή δεδομένα κατασκευαστή.
Οι βαλβίδες αντεπιστροφής αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής. Μια βαλβίδα που επιλέγεται μόνο από το ονομαστικό μέγεθος μπορεί να προκαλέσει σημαντική απώλεια σε υψηλή παροχή. Επιβεβαιώστε την πλήρως ανοιχτή περιοχή ροής, την ονομαστική πίεση, τον προσανατολισμό και την καταλληλότητά του για κάθετη εξυπηρέτηση.
Ο σωλήνας πρέπει να αντέχει περισσότερο από την κανονική πίεση εξόδου που παρατηρείται στην επιφάνεια.
Ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας, η υψηλότερη πίεση μπορεί να συμβεί κοντά στην αντλία ή κατά τη διάρκεια ενός παροδικού συμβάντος.
Η ανασκόπηση της πίεσης θα πρέπει να περιλαμβάνει:
Κεφαλή διακοπής αντλίας
Στατική πίεση νερού-κολώνας
Κανονική πίεση λειτουργίας
Απαιτούμενη πίεση στο φρεάτιο
Κλείσιμο βαλβίδας
Εκκίνηση και διακοπή της αντλίας
Σφυρί νερού
Υψομετρικές αλλαγές
Ρυθμίσεις ελέγχου πίεσης
Πίεση δοκιμής
Περιθώριο ασφαλείας που απαιτείται από το πρότυπο σωλήνα
Τα χαμηλότερα τμήματα ενός κεντρικού αγωγού βαθιάς ανόδου μπορούν να εκτεθούν σε υψηλή εσωτερική πίεση.
Μην επιλέγετε την κατηγορία πίεσης μόνο από την κανονική ένδειξη του μετρητή κεφαλής φρεατίου. Ο σχεδιαστής πρέπει να ελέγξει την πιο σοβαρή αξιόπιστη κατάσταση λειτουργίας και παροδική.
Το σφυρί νερού είναι μια προσωρινή αλλαγή πίεσης που προκαλείται από μια γρήγορη αλλαγή στην ταχύτητα του νερού.
Μπορεί να συμβεί όταν:
Η αντλία ξεκινά ξαφνικά.
Η αντλία σταματά μετά από διακοπή ρεύματος.
Μια βαλβίδα αντεπιστροφής κλείνει γρήγορα.
Μια επιφανειακή βαλβίδα κλείνει πολύ γρήγορα.
Ένα VFD αλλάζει ταχύτητα πολύ επιθετικά.
Η ροή αντιστρέφεται πριν κλείσει η βαλβίδα αντεπιστροφής.
Η σοβαρότητα εξαρτάται από το μήκος του σωλήνα, την ταχύτητα του νερού, το υλικό του σωλήνα, τη συμπεριφορά της βαλβίδας και τον ρυθμό μεταβολής της ταχύτητας.
Ένας μακρύς κατακόρυφος ανερχόμενος κεντρικός άξονας περιέχει μια ουσιαστική κινούμενη στήλη νερού. Μια λανθασμένα επιλεγμένη βαλβίδα αντεπιστροφής ή γρήγορη απενεργοποίηση μπορεί να προκαλέσει καταστροφικές υπερτάσεις πίεσης.
Οι πιθανοί έλεγχοι περιλαμβάνουν:
Βαλβίδες αντεπιστροφής χωρίς κτυπήματα
Ελεγχόμενη λειτουργία βαλβίδας
Μαλακή εκκίνηση
Ελεγχόμενη επιτάχυνση και επιβράδυνση VFD
Αύξηση αγγείων
Συσκευές εκτόνωσης πίεσης
Άλλος μηχανικός εξοπλισμός ελέγχου υπέρτασης
Μια λεπτομερής μεταβατική ανάλυση μπορεί να είναι απαραίτητη για βαθιά πηγάδια, μεγάλους αγωγούς και συστήματα υψηλής ροής.
Το ανερχόμενο δίκτυο πρέπει να μεταφέρει με ασφάλεια το βάρος του, το βάρος του νερού που περιέχεται και οποιονδήποτε εξοπλισμό υποστηρίζει.
Τα σχετικά φορτία περιλαμβάνουν:
Βάρος ξηρού σωλήνα
Βάρος νερού-κολώνας
Βάρος αντλίας και κινητήρα
Βάρος βαλβίδας ελέγχου
Βάρος προστασίας καλωδίων και καλωδίων
Βάρος σύζευξης
Δυναμικά φορτία κατά την εκκίνηση και τη διακοπή
Φορτία κατά την εγκατάσταση και την αφαίρεση
Δυνάμεις νερού-σφυρί
Φορτία στήριξης φρεατίων
Για χαλύβδινο σωλήνα με σπείρωμα, επαληθεύστε την αντοχή του σπειρώματος και της ζεύξης. Για σωλήνα με φλάντζα, επαληθεύστε τη διάταξη της φλάντζας, των μπουλονιών και της φλάντζας.
Για πλαστικούς σωλήνες, ελέγξτε το φορτίο εφελκυσμού, την ερπυστικότητα, τις επιπτώσεις θερμοκρασίας, τη βαθμολογία αρμών και τα όρια κατασκευαστή για αναρτημένη κατακόρυφη λειτουργία.
Ένας σωλήνας που πληροί την απαίτηση εσωτερικής πίεσης μπορεί να εξακολουθεί να είναι ακατάλληλος για το αιωρούμενο μηχανικό φορτίο.
Η εξωτερική διάμετρος του ανερχόμενου κύριου δικτύου, των συνδέσμων και των εξαρτημάτων πρέπει να χωράει στην ελάχιστη εσωτερική διάμετρο του περιβλήματος.
Ελέγξτε τον πλήρη φάκελο εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων:
Σύνδεσμοι σωλήνων
Πέλματα
Μετάβαση εξόδου αντλίας
Βαλβίδες αντεπιστροφής
Καλώδιο τροφοδοσίας
Προστατευτικά καλωδίων
Σφιγκτήρες καλωδίων
Προστασία ματίσματος
Συγκεντρωτές
Καλώδιο ασφαλείας
Ανυψωτικά εξαρτήματα
Το μεγαλύτερο εξάρτημα μπορεί να είναι ένας σύνδεσμος ή μια βαλβίδα και όχι ο ίδιος ο σωλήνας.
Σκεφτείτε επίσης:
Απόκλιση καλά
Αρθρώσεις περιβλήματος
Εσωτερικές συγκολλήσεις
Liners
Κλίμακα καταθέσεων
Παραμόρφωση
Αλλαγές στη διάμετρο του περιβλήματος
Η θεωρητική εφαρμογή μετάλλου σε μέταλλο δεν αποτελεί αποδεκτό όριο εγκατάστασης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διάκενο διαστάσεων, βλΑντλίες γεώτρησης 6 ιντσών έναντι αντλιών γεωτρήσεων 8 ιντσών: Πώς να επιλέξετε.
Ο ανθρακούχο χάλυβας παρέχει υψηλή μηχανική αντοχή και είναι ευρέως διαθέσιμος. Μπορεί να είναι κατάλληλο για εγκαταστάσεις βαθιάς και υψηλής πίεσης.
Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψη η διάβρωση. Η εσωτερική διάβρωση αυξάνει την τραχύτητα και την απώλεια τριβής, ενώ η εξωτερική διάβρωση μειώνει το πάχος του τοιχώματος.
Μπορεί να απαιτούνται επιστρώσεις, επενδύσεις και περιθώριο διάβρωσης.
Ο γαλβανισμένος χάλυβας χρησιμοποιείται συνήθως σε εγκαταστάσεις φρεατίων νερού, ιδιαίτερα σε μέτρια μεγέθη.
Η καταλληλότητά του εξαρτάται από τη χημεία του νερού, τη διάρκεια εγκατάστασης, τις συνδέσεις με σπείρωμα και τα τοπικά πρότυπα. Ο κατεστραμμένος γαλβανισμός σε σπειρώματα ή αρμούς μπορεί να γίνει σημείο διάβρωσης.
Ο ανοξείδωτος χάλυβας παρέχει βελτιωμένη αντοχή στη διάβρωση, αλλά η σωστή ποιότητα πρέπει να επιλεγεί από μια ανάλυση νερού.
Το SS304 δεν είναι αυτόματα κατάλληλο για νερό υψηλού χλωρίου. Σε πιο επιθετικές συνθήκες μπορεί να απαιτείται SS316L, ανοξείδωτος χάλυβας διπλής όψης ή άλλο κράμα.
Η γαλβανική αλληλεπίδραση μεταξύ ανόμοιων μετάλλων θα πρέπει επίσης να επανεξεταστεί.
Το HDPE μπορεί να προσφέρει αντοχή στη διάβρωση, λείες εσωτερικές επιφάνειες και λιγότερους άκαμπτους αρμούς.
Ο σχεδιασμός του απαιτεί προσεκτική εξέταση:
Κατηγορία πίεσης
Εφελκυστικό φορτίο
Θερμοκρασία
Ανατριχιάζω
Μέθοδος άρθρωσης
Επιμήκυνση
Συμβατότητα με τη σύνδεση της αντλίας
Απαιτήσεις κάθετης υποστήριξης
Ο κατασκευαστής σωλήνων θα πρέπει να επιβεβαιώσει την καταλληλότητα για εγκατάσταση αναρτημένης γεώτρησης.
Σε ορισμένα συστήματα γεωτρήσεων χρησιμοποιούνται εξειδικευμένοι σωλήνες στήλης uPVC επειδή είναι ελαφροί και ανθεκτικοί στη διάβρωση.
Οι σωληνώσεις και οι αρμοί με σπείρωμα πρέπει να ονομάζονται ειδικά για το βάθος εγκατάστασης, την πίεση και το φορτίο ανάρτησης. Ο συνηθισμένος σωλήνας πίεσης δεν πρέπει να χρησιμοποιείται αυτόματα ως σωλήνας στήλης βαθέων φρεατίων.
Ας υποθέσουμε ότι μια αντλία γεώτρησης πρέπει να παρέχει 50 m³/h μέσω ενός κατακόρυφου ανερχόμενου ρεύματος 140 m.
Δύο υποψήφιοι σωλήνες πληρούν τις βασικές απαιτήσεις σύνδεσης και πίεσης. Το ένα έχει μικρότερη εσωτερική διάμετρο, ενώ το άλλο έχει μεγαλύτερη εσωτερική διάμετρο.
Ο μικρότερος σωλήνας θα παράγει:
Υψηλότερη ταχύτητα νερού
Μεγαλύτερη απώλεια τριβής
Υψηλότερη συνολική δυναμική κεφαλή
Μεγαλύτερη ευαισθησία στο σφυρί νερού
Χαμηλότερο αρχικό κόστος σωλήνα
Ο μεγαλύτερος σωλήνας θα παράγει:
Χαμηλότερη ταχύτητα νερού
Μικρότερη απώλεια τριβής
Μια χαμηλότερη απαιτούμενη κεφαλή αντλίας
Δυνητικά χαμηλότερη ενέργεια λειτουργίας
Υψηλότερο αρχικό κόστος και βάρος
Η σωστή απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί μόνο από την τιμή αγοράς.
Ο μηχανικός θα πρέπει να υπολογίσει το σημείο λειτουργίας και για τις δύο εναλλακτικές, να προσθέσει κάθε απώλεια τριβής στο TDH και να συγκρίνει:
Μοντέλο αντλίας και ισχύς κινητήρα
Απόδοση αντλίας
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας
Κόστος σωλήνων και εγκατάστασης
Κατηγορία πίεσης
Εκκένωση πηγαδιού
Αναμενόμενη διάρκεια ζωής
Ένας μεγαλύτερος σωλήνας μπορεί να μειώσει το ενεργειακό κόστος ζωής, αλλά η αύξηση της διαμέτρου πέρα από τις πρακτικές απαιτήσεις μπορεί να προσφέρει μικρό πρόσθετο όφελος.
Πολλές αντλίες γεώτρησης περιλαμβάνουν μια βαλβίδα αντεπιστροφής στην ή κοντά στην κατάθλιψη. Επιπρόσθετες βαλβίδες αντεπιστροφής μπορούν να ληφθούν υπόψη σε δίκτυα μεγάλης ανόδου, αλλά δεν πρέπει να προστεθούν χρησιμοποιώντας έναν γενικό κανόνα απόστασης.
Οι λανθασμένα τοποθετημένες ή ακατάλληλες βαλβίδες αντεπιστροφής μπορούν να συμβάλουν σε:
Παγιδευμένη πίεση
Υδραυλικό σοκ
Φλυαρία βαλβίδας
Καθυστερημένο κλείσιμο
Αντίστροφη περιστροφή
Αυξημένη απώλεια τριβής
Δύσκολη συντήρηση
Η διάταξη της βαλβίδας πρέπει να επιλέγεται σύμφωνα με το βάθος της αντλίας, το μήκος του σωλήνα, την πίεση, τη ροή, τη μέθοδο εκκίνησης και τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Επιβεβαιώστε εάν η επιλεγμένη αντλία περιλαμβάνει ήδη μια ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής πριν καθορίσετε πρόσθετες βαλβίδες.
Ταίριασμα του σωλήνα απευθείας στην έξοδο της αντλίας
Χρήση ονομαστικής διαμέτρου στον υπολογισμό
Αγνοώντας την απώλεια τριβής στο TDH
Επιλογή μόνο με κανονική πίεση λειτουργίας
Αγνοώντας το αιωρούμενο βάρος
Ξεχάστε τους συνδέσμους και τις βαλβίδες κατά τον έλεγχο εκκαθάρισης
Επιλογή ενός υπερμεγέθους σωλήνα χωρίς έλεγχο του φρέατος
Υποθέτοντας ότι ο ανοξείδωτος χάλυβας λύνει κάθε πρόβλημα διάβρωσης
Προσθήκη βαλβίδων ελέγχου χωρίς αναθεώρηση συστήματος
Απαιτούμενος ρυθμός ροής
Ολική δυναμική κεφαλή
Βάθος καλά
Βάθος εγκατάστασης αντλίας
Ελάχιστη εσωτερική διάμετρος περιβλήματος
Επιλεγμένο μοντέλο αντλίας
Σύνδεση εκκένωσης αντλίας
Κεφαλή διακοπής αντλίας
Υλικό σωλήνα
Πραγματική εσωτερική διάμετρος
Συνολικό μήκος σωλήνα
Κατηγορία πίεσης σωλήνων
Εξωτερικές διαστάσεις σωλήνα και ζεύξης
Αριθμός και τύπος εξαρτημάτων
Διάταξη βαλβίδας αντεπιστροφής
Απαιτούμενη πίεση στο φρεάτιο
Μέθοδος εκκίνησης
Εύρος λειτουργίας VFD, εάν υπάρχει
Θερμοκρασία νερού
Ανάλυση νερού
Βάρος αντλίας και κινητήρα
Διάταξη στήριξης φρεατίου
Ισχύον πρότυπο σωλήνων και εγκατάστασης
Πρέπει το ανερχόμενο ρεύμα να έχει το ίδιο μέγεθος με την έξοδο της αντλίας;
Όχι απαραίτητα. Η πρίζα καθορίζει την άμεση σύνδεση. Η διάμετρος της κύριας ανόδου θα πρέπει να ελέγχεται χρησιμοποιώντας τη ροή, την ταχύτητα, την απώλεια τριβής, την πίεση, το μηχανικό φορτίο και το διάκενο του περιβλήματος.
Μπορώ να μειώσω τη διάμετρο της κύριας ανόδου πάνω από την αντλία;
Μπορεί να είναι δυνατός ένας μειωτήρας, αλλά αυξάνει την ταχύτητα και μπορεί να προσθέσει υδραυλική απώλεια. Το πλήρες σύστημα πρέπει να υπολογιστεί εκ νέου και η μετάβαση πρέπει να είναι μηχανικά κατάλληλη.
Ένας μεγαλύτερος σωλήνας βελτιώνει πάντα την απόδοση της αντλίας;
Μια μεγαλύτερη εσωτερική διάμετρος μειώνει την απώλεια τριβής, αλλά το υπερβολικό μέγεθος μπορεί να αυξήσει το κόστος, το βάρος και τη δυσκολία εγκατάστασης. Επιλέξτε τη διάμετρο μέσω της υδραυλικής αξιολόγησης και του κύκλου ζωής.
Πρέπει να υπολογίζεται η απώλεια τριβής από το βάθος του φρέατος;
Όχι. Χρησιμοποιήστε το πραγματικό μήκος, την εσωτερική διάμετρο, το υλικό και τη σχεδιαστική ροή κάθε τμήματος σωλήνα. Το βάθος του φρεατίου από μόνο του δεν καθορίζει την απώλεια τριβής.
Μπορεί το HDPE να χρησιμοποιηθεί ως αντλία γεώτρησης που ανεβαίνει;
Ναι, σε κατάλληλες εγκαταστάσεις, αλλά ο συγκεκριμένος σωλήνας, οι αρμοί και το σύστημα στήριξης πρέπει να αξιολογούνται ως προς την εσωτερική πίεση, το αιωρούμενο φορτίο, τη θερμοκρασία, το ερπυσμό και το βάθος εγκατάστασης.
Πόσες βαλβίδες αντεπιστροφής πρέπει να χρησιμοποιεί μια αντλία βαθέων φρεατίων;
Δεν υπάρχει καθολική ποσότητα ή απόσταση κατάλληλη για κάθε πηγάδι. Ακολουθήστε τις συστάσεις του σχεδιαστή της αντλίας, της βαλβίδας και του συστήματος αφού ελέγξετε το βάθος, την πίεση και τις μεταβατικές συνθήκες.
Επηρεάζει η άνοδος του ρεύματος την ισχύ του κινητήρα της αντλίας;
Ναί. Η τριβή των σωλήνων προσθέτει στο TDH. Το υψηλότερο TDH μπορεί να αλλάξει το επιλεγμένο μοντέλο αντλίας, τον αριθμό των σταδίων, το σημείο λειτουργίας και την απαιτούμενη ισχύ κινητήρα.
Ένα αξιόπιστο ανερχόμενο δίκτυο γεώτρησης-αντλίας πρέπει να ικανοποιεί ταυτόχρονα υδραυλικές, πιεστικές, μηχανικές απαιτήσεις και απαιτήσεις εγκατάστασης.
Η διαδικασία επιλογής θα πρέπει:
Επιβεβαιώστε τη ροή σχεδίασης.
Χρησιμοποιήστε την πραγματική εσωτερική διάμετρο του σωλήνα.
Υπολογίστε την ταχύτητα του νερού και την απώλεια τριβής.
Συμπεριλάβετε βαλβίδες και εξαρτήματα.
Ελέγξτε τη λειτουργία, την απενεργοποίηση και την παροδική πίεση.
Επαληθεύστε την αντοχή του σωλήνα και της άρθρωσης.
Επιβεβαιώστε το διάκενο του περιβλήματος.
Επιλέξτε ένα υλικό συμβατό με το νερό.
Αξιολογήστε το ενεργειακό κόστος του κύκλου ζωής.
Μην επιλέγετε το πλήρες ανερχόμενο δίκτυο μόνο από το μέγεθος της εξόδου της αντλίας. Η τελική διάμετρος του σωλήνα και η κατηγορία πίεσης πρέπει να επαληθεύονται σε σχέση με τις πραγματικές συνθήκες φρεατίου και λειτουργίας.
Στείλτε στο SLAPK την απαιτούμενη ροή και κεφαλή, το βάθος φρέατος, το βάθος εγκατάστασης της αντλίας, την ελάχιστη εσωτερική διάμετρο του περιβλήματος, το προτεινόμενο υλικό και διάμετρο σωλήνα, την απαιτούμενη πίεση εξόδου, την τάση, τη συχνότητα και την ανάλυση νερού.
Οι μηχανικοί μας μπορούν να συστήσουν μια κατάλληλη αντλία γεώτρησης QJ ή SP και να παράσχουν την καμπύλη αντλίας, τις διαστάσεις εξόδου και τα δεδομένα εγκατάστασης που απαιτούνται για τη σχεδίασή σας ανερχόμενης κύριας οδού.
Επικοινωνήστε με την SLAPK για σύσταση αντλίας γεωτρήσεων
Ο ανερχόμενος κύριος είναι ο κατακόρυφος σωλήνας που μεταφέρει νερό από μια βυθισμένη αντλία γεωτρήσεων στην κεφαλή του φρεατίου. Η επιλογή του μπορεί να φαίνεται απλή: συνδέστε έναν σωλήνα στην έξοδο της αντλίας και επεκτείνετε τον στην επιφάνεια.
Στην πράξη, το ανερχόμενο κύριο ρεύμα επηρεάζει την απόδοση της αντλίας, την κατανάλωση ενέργειας, το φορτίο εγκατάστασης, το σφυρί νερού, τη συντήρηση και τη μακροπρόθεσμη αξιοπιστία.
Ένας σωλήνας που είναι πολύ μικρός παράγει υψηλή ταχύτητα νερού και υπερβολική απώλεια τριβής. Στη συνέχεια, η αντλία πρέπει να λειτουργεί έναντι πρόσθετης κεφαλής, η οποία μπορεί να μειώσει την παρεχόμενη ροή και να αυξήσει την κατανάλωση ενέργειας.
Ένας σωλήνας που είναι αδικαιολόγητα μεγάλος κοστίζει περισσότερο, προσθέτει βάρος και μπορεί να είναι δύσκολο να εγκατασταθεί μέσα στο διαθέσιμο περίβλημα του φρεατίου.
Η σύνδεση εκκένωσης της αντλίας δεν έχει επίσης αυτόματα τη σωστή διάμετρο για ολόκληρο το ανερχόμενο δίκτυο. Το μέγεθος εξόδου προσδιορίζει τη μηχανική σύνδεση στην επιλεγμένη αντλία. Η τελική διάμετρος του σωλήνα πρέπει να ελεγχθεί χρησιμοποιώντας τη ροή σχεδιασμού, την εσωτερική διάμετρο σωλήνα, το μήκος, το υλικό, την ονομαστική πίεση και τις συνθήκες εγκατάστασης.
Ένας ανερχόμενος κύριος, που ονομάζεται επίσης σωλήνας στήλης, σωλήνας πτώσης ή σωλήνας κατάθλιψης, συνδέει την έξοδο της υποβρύχιας αντλίας με την κεφαλή του φρεατίου.
Ανάλογα με την εγκατάσταση, μπορεί να κατασκευαστεί από:
Ανθρακούχο χάλυβα
Γαλβανισμένος χάλυβας
Ανοξείδωτο ατσάλι
HDPE
uPVC
Ενισχυμένος εύκαμπτος σωλήνας
Ένα άλλο εγκεκριμένο υλικό σωλήνα πίεσης
Ο σωλήνας πρέπει να μεταφέρει το αντλούμενο νερό ενώ υποστηρίζει ή δέχεται τα φορτία που δημιουργούνται από το συγκρότημα της αντλίας, το καλώδιο, τις βαλβίδες αντεπιστροφής και τη στήλη νερού.
Σε ορισμένες εγκαταστάσεις, το ανερχόμενο κύριο στηρίζει μηχανικά την αντλία. Σε άλλα, παρέχεται ξεχωριστό καλώδιο ασφαλείας ή σύστημα υποστήριξης. Η πλήρης διάταξη πρέπει να συμμορφώνεται με τις οδηγίες του κατασκευαστή του σωλήνα και τις τοπικές απαιτήσεις εγκατάστασης.
Η διάμετρος του σωλήνα επηρεάζει την ταχύτητα του νερού και την απώλεια τριβής.
Για μια δεδομένη ταχύτητα ροής, η μείωση της εσωτερικής διαμέτρου αυξάνει την ταχύτητα. Η υψηλότερη ταχύτητα γενικά αυξάνει την απώλεια τριβής και καθιστά το σύστημα πιο ευαίσθητο στην απότομη κίνηση της βαλβίδας και στην εκκίνηση ή τη διακοπή της αντλίας.
Η αύξηση της διαμέτρου του σωλήνα μειώνει την ταχύτητα και την απώλεια τριβής, αλλά αυξάνει επίσης το κόστος υλικού, το βάρος του σωλήνα και τον απαιτούμενο χώρο μέσα στο φρεάτιο.
Η σωστή διάμετρος είναι επομένως μια ισορροπία μεταξύ:
Απαιτούμενη ροή αντλίας
Αποδεκτή ταχύτητα νερού
Επιτρεπόμενη απώλεια τριβής
Συνολικό κόστος εγκατάστασης
Αξιολόγηση πίεσης σωλήνων
Διαθέσιμο διάκενο περιβλήματος
Μηχανική αντοχή
Απαιτήσεις εγκατάστασης και ανάκτησης
Το μέγεθος του σωλήνα θα πρέπει να επιλέγεται ως μέρος του πλήρους συστήματος άντλησης και όχι αφού έχει ήδη παραγγελθεί η αντλία.
Ένας κατάλογος αντλιών γεωτρήσεων παρέχει συνήθως ένα μέγεθος εξόδου κατάθλιψης για κάθε οικογένεια αντλιών.
Για παράδειγμα, διαφορετικές οικογένειες μοντέλων SLAPK 6SP μπορούν να χρησιμοποιήσουν διαφορετικές συνδέσεις εκφόρτισης επειδή το ονομαστικό εύρος ροής τους είναι διαφορετικό. Η σειρά 8SP γενικά εξυπηρετεί καθήκοντα υψηλότερης ροής και χρησιμοποιεί μεγαλύτερες συνδέσεις εξόδου.
Ωστόσο, η διάσταση εξόδου δεν καθορίζει ανεξάρτητα την καλύτερη διάμετρο ανόδου κύριας.
Μια σύντομη μηχανική μετάβαση μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν η υπολογισμένη διάμετρος του σωλήνα διαφέρει από την έξοδο της αντλίας, υπό τον όρο ότι:
Η μετάβαση είναι μηχανικά κατάλληλη.
Η ονομαστική πίεση είναι επαρκής.
Η σύνδεση δεν δημιουργεί υπερβολική τοπική απώλεια.
Η μετάβαση ταιριάζει μέσα στο περίβλημα.
Το συγκρότημα μπορεί να χαμηλώσει και να ανακτηθεί με ασφάλεια.
Ο κατασκευαστής εγκρίνει τη διαμόρφωση.
Μην επιλέγετε σωλήνα μόνο επειδή το ονομαστικό του μέγεθος ταιριάζει με το σπείρωμα ή τη φλάντζα εξόδου.
Το ανερχόμενο κύριο ρεύμα πρέπει να έχει μέγεθος στην πραγματική ροή σχεδιασμού, όχι στη μέγιστη δημοσιευμένη ροή της αντλίας.
Η ροή σχεδίασης πρέπει να προέρχεται από την εφαρμογή, όπως:
Απαίτηση άρδευσης
Δημοτική κατανάλωση νερού
Χρόνος πλήρωσης αποθήκευσης-δεξαμενής
Ζήτηση βιομηχανικών διεργασιών
Απαιτήσεις σε νερό για τα ζώα
Απαιτήσεις φωτιάς-νερού
Μεταφορά νερού ορυχείου ή κατασκευής
Η επιλεγμένη αντλία πρέπει να παρέχει αυτή τη ροή στην υπολογιζόμενη συνολική δυναμική κεφαλή.
Εάν το σύστημα λειτουργεί με πολλούς ρυθμούς ροής, ελέγξτε το σωλήνα στη διεύθυνση:
Ελάχιστη συνεχής ροή
Κανονική ροή σχεδίασης
Μέγιστη αναμενόμενη ροή
Όρια λειτουργίας μεταβλητής ταχύτητας
Μελλοντική ροή επέκτασης, εάν επιβεβαιωθεί
Η απώλεια τριβής δεν αυξάνεται γραμμικά με τη ροή. Μια σχετικά μικρή αύξηση της ροής μπορεί να προκαλέσει πολύ μεγαλύτερη αύξηση στην απώλεια σωλήνων.
Οι υδραυλικοί υπολογισμοί πρέπει να χρησιμοποιούν την εσωτερική διάμετρο του σωλήνα.
Δύο σωλήνες με το ίδιο ονομαστικό μέγεθος μπορεί να έχουν διαφορετικές εσωτερικές διαμέτρους λόγω:
Πάχος τοιχώματος
Χρονοδιάγραμμα σωληνώσεων
Κατηγορία πίεσης
Υλικό
Πρότυπο παραγωγής
Εσωτερική επένδυση
Ένας σωλήνας υψηλής πίεσης έχει συνήθως παχύτερο τοίχωμα από έναν σωλήνα χαμηλότερης πίεσης της ίδιας εξωτερικής διαμέτρου. Το παχύτερο τοίχωμα μειώνει την εσωτερική περιοχή ροής.
Η χρήση της ονομαστικής διαμέτρου αντί της πραγματικής οπής μπορεί να υποτιμήσει την ταχύτητα του νερού και την απώλεια τριβής.
Λάβετε τα δεδομένα διαστάσεων του κατασκευαστή σωλήνων πριν ολοκληρώσετε τον υπολογισμό.
Η μέση ταχύτητα του νερού μπορεί να υπολογιστεί από το ρυθμό ροής και την εσωτερική διατομή του σωλήνα:
Ταχύτητα = Ρυθμός ροής ÷ Εσωτερική περιοχή σωλήνα
Για έναν κυκλικό σωλήνα:
v = 4Q ÷ (πD²)
Οπου:
vείναι η μέση ταχύτητα του νερού
Qείναι ο ογκομετρικός ρυθμός ροής
ρεείναι η πραγματική εσωτερική διάμετρος του σωλήνα
πείναι περίπου 3,1416
Όλες οι μονάδες πρέπει να είναι συνεπείς. Εάν η παροχή παρέχεται σε κυβικά μέτρα ανά ώρα, μετατρέψτε την σε κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο πριν υπολογίσετε την ταχύτητα σε μέτρα ανά δευτερόλεπτο.
Η ταχύτητα είναι μια παράμετρος ελέγχου, όχι το μόνο κριτήριο επιλογής. Το αποδεκτό εύρος εξαρτάται από το υλικό του σωλήνα, το καθήκον του συστήματος, τη μέθοδο εκκίνησης, την ανάλυση νερού-σφυρί και το εφαρμοστέο πρότυπο μηχανικής.
Αποφύγετε την εφαρμογή ενός ενιαίου καθολικού ορίου ταχύτητας σε κάθε έργο.
Η απώλεια τριβής είναι η κεφαλή που καταναλώνεται καθώς το νερό κινείται μέσω του ανερχόμενου κεντρικού δικτύου.
Εξαρτάται από:
Ρυθμός ροής
Πραγματική εσωτερική διάμετρος
Μήκος σωλήνα
Τραχύτητα σωλήνα
Υλικό σωλήνα
Παλαιότητα σωλήνα και εσωτερική κατάσταση
Ιδιότητες νερού
Οι Darcy-Weisbach και Hazen-Williams είναι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται συνήθως για υπολογισμούς αγωγών νερού.
Το Darcy-Weisbach μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα ευρύ φάσμα υγρών και υλικών σωλήνων όταν χρησιμοποιείται ο σωστός συντελεστής τριβής. Το Hazen-Williams χρησιμοποιείται συχνά για εκτιμήσεις υδάτινων συστημάτων, αλλά ο συντελεστής του πρέπει να επιλεγεί κατάλληλα.
Για έναν αξιόπιστο υπολογισμό:
Προσδιορίστε το πλήρες μήκος κάθετου σωλήνα.
Επιβεβαιώστε την εσωτερική διάμετρο και το υλικό.
Υπολογίστε την απώλεια ανά μονάδα μήκους στη ροή σχεδιασμού.
Πολλαπλασιάστε με το πραγματικό μήκος του σωλήνα.
Επαναλάβετε τον υπολογισμό σε άλλες αναμενόμενες λειτουργικές ροές.
Συμπεριλάβετε το αποτέλεσμα στη συνολική δυναμική κεφαλή του συστήματος.
Μην χρησιμοποιείτε ένα γενικό ποσοστό βάθους φρέατος ως υποκατάστατο για τον υπολογισμό της απώλειας σωλήνα.
Για την πλήρη μέθοδο κεφαλής, βλΟδηγός μεγέθους αντλίας βαθιάς πηγαδιού: Πώς να υπολογίσετε τον ρυθμό ροής και τη συνολική δυναμική κεφαλή.
Το ανερχόμενο κύριο ρεύμα δεν είναι η μόνη πηγή υδραυλικής αντίστασης.
Πρόσθετες απώλειες μπορεί να προκύψουν μέσω:
Μεταβάσεις εκκένωσης αντλίας
Βαλβίδες αντεπιστροφής
Βαλβίδες πύλης
Βαλβίδες πεταλούδας
Αγκώνες
Μπλουζάκια
Μειωτές
Ροόμετρα
Πιεσόμετρα και εξαρτήματα μανόμετρο
Φίλτρα
Συνδέσεις φρεατίων
Βαλβίδες ελέγχου
Συγκροτήματα εισόδου δεξαμενής
Αυτές οι απώλειες μπορούν να υπολογιστούν χρησιμοποιώντας συντελεστές απώλειας, ισοδύναμα μήκη σωλήνων ή δεδομένα κατασκευαστή.
Οι βαλβίδες αντεπιστροφής αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής. Μια βαλβίδα που επιλέγεται μόνο από το ονομαστικό μέγεθος μπορεί να προκαλέσει σημαντική απώλεια σε υψηλή παροχή. Επιβεβαιώστε την πλήρως ανοιχτή περιοχή ροής, την ονομαστική πίεση, τον προσανατολισμό και την καταλληλότητά του για κάθετη εξυπηρέτηση.
Ο σωλήνας πρέπει να αντέχει περισσότερο από την κανονική πίεση εξόδου που παρατηρείται στην επιφάνεια.
Ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας, η υψηλότερη πίεση μπορεί να συμβεί κοντά στην αντλία ή κατά τη διάρκεια ενός παροδικού συμβάντος.
Η ανασκόπηση της πίεσης θα πρέπει να περιλαμβάνει:
Κεφαλή διακοπής αντλίας
Στατική πίεση νερού-κολώνας
Κανονική πίεση λειτουργίας
Απαιτούμενη πίεση στο φρεάτιο
Κλείσιμο βαλβίδας
Εκκίνηση και διακοπή της αντλίας
Σφυρί νερού
Υψομετρικές αλλαγές
Ρυθμίσεις ελέγχου πίεσης
Πίεση δοκιμής
Περιθώριο ασφαλείας που απαιτείται από το πρότυπο σωλήνα
Τα χαμηλότερα τμήματα ενός κεντρικού αγωγού βαθιάς ανόδου μπορούν να εκτεθούν σε υψηλή εσωτερική πίεση.
Μην επιλέγετε την κατηγορία πίεσης μόνο από την κανονική ένδειξη του μετρητή κεφαλής φρεατίου. Ο σχεδιαστής πρέπει να ελέγξει την πιο σοβαρή αξιόπιστη κατάσταση λειτουργίας και παροδική.
Το σφυρί νερού είναι μια προσωρινή αλλαγή πίεσης που προκαλείται από μια γρήγορη αλλαγή στην ταχύτητα του νερού.
Μπορεί να συμβεί όταν:
Η αντλία ξεκινά ξαφνικά.
Η αντλία σταματά μετά από διακοπή ρεύματος.
Μια βαλβίδα αντεπιστροφής κλείνει γρήγορα.
Μια επιφανειακή βαλβίδα κλείνει πολύ γρήγορα.
Ένα VFD αλλάζει ταχύτητα πολύ επιθετικά.
Η ροή αντιστρέφεται πριν κλείσει η βαλβίδα αντεπιστροφής.
Η σοβαρότητα εξαρτάται από το μήκος του σωλήνα, την ταχύτητα του νερού, το υλικό του σωλήνα, τη συμπεριφορά της βαλβίδας και τον ρυθμό μεταβολής της ταχύτητας.
Ένας μακρύς κατακόρυφος ανερχόμενος κεντρικός άξονας περιέχει μια ουσιαστική κινούμενη στήλη νερού. Μια λανθασμένα επιλεγμένη βαλβίδα αντεπιστροφής ή γρήγορη απενεργοποίηση μπορεί να προκαλέσει καταστροφικές υπερτάσεις πίεσης.
Οι πιθανοί έλεγχοι περιλαμβάνουν:
Βαλβίδες αντεπιστροφής χωρίς κτυπήματα
Ελεγχόμενη λειτουργία βαλβίδας
Μαλακή εκκίνηση
Ελεγχόμενη επιτάχυνση και επιβράδυνση VFD
Αύξηση αγγείων
Συσκευές εκτόνωσης πίεσης
Άλλος μηχανικός εξοπλισμός ελέγχου υπέρτασης
Μια λεπτομερής μεταβατική ανάλυση μπορεί να είναι απαραίτητη για βαθιά πηγάδια, μεγάλους αγωγούς και συστήματα υψηλής ροής.
Το ανερχόμενο δίκτυο πρέπει να μεταφέρει με ασφάλεια το βάρος του, το βάρος του νερού που περιέχεται και οποιονδήποτε εξοπλισμό υποστηρίζει.
Τα σχετικά φορτία περιλαμβάνουν:
Βάρος ξηρού σωλήνα
Βάρος νερού-κολώνας
Βάρος αντλίας και κινητήρα
Βάρος βαλβίδας ελέγχου
Βάρος προστασίας καλωδίων και καλωδίων
Βάρος σύζευξης
Δυναμικά φορτία κατά την εκκίνηση και τη διακοπή
Φορτία κατά την εγκατάσταση και την αφαίρεση
Δυνάμεις νερού-σφυρί
Φορτία στήριξης φρεατίων
Για χαλύβδινο σωλήνα με σπείρωμα, επαληθεύστε την αντοχή του σπειρώματος και της ζεύξης. Για σωλήνα με φλάντζα, επαληθεύστε τη διάταξη της φλάντζας, των μπουλονιών και της φλάντζας.
Για πλαστικούς σωλήνες, ελέγξτε το φορτίο εφελκυσμού, την ερπυστικότητα, τις επιπτώσεις θερμοκρασίας, τη βαθμολογία αρμών και τα όρια κατασκευαστή για αναρτημένη κατακόρυφη λειτουργία.
Ένας σωλήνας που πληροί την απαίτηση εσωτερικής πίεσης μπορεί να εξακολουθεί να είναι ακατάλληλος για το αιωρούμενο μηχανικό φορτίο.
Η εξωτερική διάμετρος του ανερχόμενου κύριου δικτύου, των συνδέσμων και των εξαρτημάτων πρέπει να χωράει στην ελάχιστη εσωτερική διάμετρο του περιβλήματος.
Ελέγξτε τον πλήρη φάκελο εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων:
Σύνδεσμοι σωλήνων
Πέλματα
Μετάβαση εξόδου αντλίας
Βαλβίδες αντεπιστροφής
Καλώδιο τροφοδοσίας
Προστατευτικά καλωδίων
Σφιγκτήρες καλωδίων
Προστασία ματίσματος
Συγκεντρωτές
Καλώδιο ασφαλείας
Ανυψωτικά εξαρτήματα
Το μεγαλύτερο εξάρτημα μπορεί να είναι ένας σύνδεσμος ή μια βαλβίδα και όχι ο ίδιος ο σωλήνας.
Σκεφτείτε επίσης:
Απόκλιση καλά
Αρθρώσεις περιβλήματος
Εσωτερικές συγκολλήσεις
Liners
Κλίμακα καταθέσεων
Παραμόρφωση
Αλλαγές στη διάμετρο του περιβλήματος
Η θεωρητική εφαρμογή μετάλλου σε μέταλλο δεν αποτελεί αποδεκτό όριο εγκατάστασης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διάκενο διαστάσεων, βλΑντλίες γεώτρησης 6 ιντσών έναντι αντλιών γεωτρήσεων 8 ιντσών: Πώς να επιλέξετε.
Ο ανθρακούχο χάλυβας παρέχει υψηλή μηχανική αντοχή και είναι ευρέως διαθέσιμος. Μπορεί να είναι κατάλληλο για εγκαταστάσεις βαθιάς και υψηλής πίεσης.
Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψη η διάβρωση. Η εσωτερική διάβρωση αυξάνει την τραχύτητα και την απώλεια τριβής, ενώ η εξωτερική διάβρωση μειώνει το πάχος του τοιχώματος.
Μπορεί να απαιτούνται επιστρώσεις, επενδύσεις και περιθώριο διάβρωσης.
Ο γαλβανισμένος χάλυβας χρησιμοποιείται συνήθως σε εγκαταστάσεις φρεατίων νερού, ιδιαίτερα σε μέτρια μεγέθη.
Η καταλληλότητά του εξαρτάται από τη χημεία του νερού, τη διάρκεια εγκατάστασης, τις συνδέσεις με σπείρωμα και τα τοπικά πρότυπα. Ο κατεστραμμένος γαλβανισμός σε σπειρώματα ή αρμούς μπορεί να γίνει σημείο διάβρωσης.
Ο ανοξείδωτος χάλυβας παρέχει βελτιωμένη αντοχή στη διάβρωση, αλλά η σωστή ποιότητα πρέπει να επιλεγεί από μια ανάλυση νερού.
Το SS304 δεν είναι αυτόματα κατάλληλο για νερό υψηλού χλωρίου. Σε πιο επιθετικές συνθήκες μπορεί να απαιτείται SS316L, ανοξείδωτος χάλυβας διπλής όψης ή άλλο κράμα.
Η γαλβανική αλληλεπίδραση μεταξύ ανόμοιων μετάλλων θα πρέπει επίσης να επανεξεταστεί.
Το HDPE μπορεί να προσφέρει αντοχή στη διάβρωση, λείες εσωτερικές επιφάνειες και λιγότερους άκαμπτους αρμούς.
Ο σχεδιασμός του απαιτεί προσεκτική εξέταση:
Κατηγορία πίεσης
Εφελκυστικό φορτίο
Θερμοκρασία
Ανατριχιάζω
Μέθοδος άρθρωσης
Επιμήκυνση
Συμβατότητα με τη σύνδεση της αντλίας
Απαιτήσεις κάθετης υποστήριξης
Ο κατασκευαστής σωλήνων θα πρέπει να επιβεβαιώσει την καταλληλότητα για εγκατάσταση αναρτημένης γεώτρησης.
Σε ορισμένα συστήματα γεωτρήσεων χρησιμοποιούνται εξειδικευμένοι σωλήνες στήλης uPVC επειδή είναι ελαφροί και ανθεκτικοί στη διάβρωση.
Οι σωληνώσεις και οι αρμοί με σπείρωμα πρέπει να ονομάζονται ειδικά για το βάθος εγκατάστασης, την πίεση και το φορτίο ανάρτησης. Ο συνηθισμένος σωλήνας πίεσης δεν πρέπει να χρησιμοποιείται αυτόματα ως σωλήνας στήλης βαθέων φρεατίων.
Ας υποθέσουμε ότι μια αντλία γεώτρησης πρέπει να παρέχει 50 m³/h μέσω ενός κατακόρυφου ανερχόμενου ρεύματος 140 m.
Δύο υποψήφιοι σωλήνες πληρούν τις βασικές απαιτήσεις σύνδεσης και πίεσης. Το ένα έχει μικρότερη εσωτερική διάμετρο, ενώ το άλλο έχει μεγαλύτερη εσωτερική διάμετρο.
Ο μικρότερος σωλήνας θα παράγει:
Υψηλότερη ταχύτητα νερού
Μεγαλύτερη απώλεια τριβής
Υψηλότερη συνολική δυναμική κεφαλή
Μεγαλύτερη ευαισθησία στο σφυρί νερού
Χαμηλότερο αρχικό κόστος σωλήνα
Ο μεγαλύτερος σωλήνας θα παράγει:
Χαμηλότερη ταχύτητα νερού
Μικρότερη απώλεια τριβής
Μια χαμηλότερη απαιτούμενη κεφαλή αντλίας
Δυνητικά χαμηλότερη ενέργεια λειτουργίας
Υψηλότερο αρχικό κόστος και βάρος
Η σωστή απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί μόνο από την τιμή αγοράς.
Ο μηχανικός θα πρέπει να υπολογίσει το σημείο λειτουργίας και για τις δύο εναλλακτικές, να προσθέσει κάθε απώλεια τριβής στο TDH και να συγκρίνει:
Μοντέλο αντλίας και ισχύς κινητήρα
Απόδοση αντλίας
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας
Κόστος σωλήνων και εγκατάστασης
Κατηγορία πίεσης
Εκκένωση πηγαδιού
Αναμενόμενη διάρκεια ζωής
Ένας μεγαλύτερος σωλήνας μπορεί να μειώσει το ενεργειακό κόστος ζωής, αλλά η αύξηση της διαμέτρου πέρα από τις πρακτικές απαιτήσεις μπορεί να προσφέρει μικρό πρόσθετο όφελος.
Πολλές αντλίες γεώτρησης περιλαμβάνουν μια βαλβίδα αντεπιστροφής στην ή κοντά στην κατάθλιψη. Επιπρόσθετες βαλβίδες αντεπιστροφής μπορούν να ληφθούν υπόψη σε δίκτυα μεγάλης ανόδου, αλλά δεν πρέπει να προστεθούν χρησιμοποιώντας έναν γενικό κανόνα απόστασης.
Οι λανθασμένα τοποθετημένες ή ακατάλληλες βαλβίδες αντεπιστροφής μπορούν να συμβάλουν σε:
Παγιδευμένη πίεση
Υδραυλικό σοκ
Φλυαρία βαλβίδας
Καθυστερημένο κλείσιμο
Αντίστροφη περιστροφή
Αυξημένη απώλεια τριβής
Δύσκολη συντήρηση
Η διάταξη της βαλβίδας πρέπει να επιλέγεται σύμφωνα με το βάθος της αντλίας, το μήκος του σωλήνα, την πίεση, τη ροή, τη μέθοδο εκκίνησης και τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Επιβεβαιώστε εάν η επιλεγμένη αντλία περιλαμβάνει ήδη μια ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής πριν καθορίσετε πρόσθετες βαλβίδες.
Ταίριασμα του σωλήνα απευθείας στην έξοδο της αντλίας
Χρήση ονομαστικής διαμέτρου στον υπολογισμό
Αγνοώντας την απώλεια τριβής στο TDH
Επιλογή μόνο με κανονική πίεση λειτουργίας
Αγνοώντας το αιωρούμενο βάρος
Ξεχάστε τους συνδέσμους και τις βαλβίδες κατά τον έλεγχο εκκαθάρισης
Επιλογή ενός υπερμεγέθους σωλήνα χωρίς έλεγχο του φρέατος
Υποθέτοντας ότι ο ανοξείδωτος χάλυβας λύνει κάθε πρόβλημα διάβρωσης
Προσθήκη βαλβίδων ελέγχου χωρίς αναθεώρηση συστήματος
Απαιτούμενος ρυθμός ροής
Ολική δυναμική κεφαλή
Βάθος καλά
Βάθος εγκατάστασης αντλίας
Ελάχιστη εσωτερική διάμετρος περιβλήματος
Επιλεγμένο μοντέλο αντλίας
Σύνδεση εκκένωσης αντλίας
Κεφαλή διακοπής αντλίας
Υλικό σωλήνα
Πραγματική εσωτερική διάμετρος
Συνολικό μήκος σωλήνα
Κατηγορία πίεσης σωλήνων
Εξωτερικές διαστάσεις σωλήνα και ζεύξης
Αριθμός και τύπος εξαρτημάτων
Διάταξη βαλβίδας αντεπιστροφής
Απαιτούμενη πίεση στο φρεάτιο
Μέθοδος εκκίνησης
Εύρος λειτουργίας VFD, εάν υπάρχει
Θερμοκρασία νερού
Ανάλυση νερού
Βάρος αντλίας και κινητήρα
Διάταξη στήριξης φρεατίου
Ισχύον πρότυπο σωλήνων και εγκατάστασης
Πρέπει το ανερχόμενο ρεύμα να έχει το ίδιο μέγεθος με την έξοδο της αντλίας;
Όχι απαραίτητα. Η πρίζα καθορίζει την άμεση σύνδεση. Η διάμετρος της κύριας ανόδου θα πρέπει να ελέγχεται χρησιμοποιώντας τη ροή, την ταχύτητα, την απώλεια τριβής, την πίεση, το μηχανικό φορτίο και το διάκενο του περιβλήματος.
Μπορώ να μειώσω τη διάμετρο της κύριας ανόδου πάνω από την αντλία;
Μπορεί να είναι δυνατός ένας μειωτήρας, αλλά αυξάνει την ταχύτητα και μπορεί να προσθέσει υδραυλική απώλεια. Το πλήρες σύστημα πρέπει να υπολογιστεί εκ νέου και η μετάβαση πρέπει να είναι μηχανικά κατάλληλη.
Ένας μεγαλύτερος σωλήνας βελτιώνει πάντα την απόδοση της αντλίας;
Μια μεγαλύτερη εσωτερική διάμετρος μειώνει την απώλεια τριβής, αλλά το υπερβολικό μέγεθος μπορεί να αυξήσει το κόστος, το βάρος και τη δυσκολία εγκατάστασης. Επιλέξτε τη διάμετρο μέσω της υδραυλικής αξιολόγησης και του κύκλου ζωής.
Πρέπει να υπολογίζεται η απώλεια τριβής από το βάθος του φρέατος;
Όχι. Χρησιμοποιήστε το πραγματικό μήκος, την εσωτερική διάμετρο, το υλικό και τη σχεδιαστική ροή κάθε τμήματος σωλήνα. Το βάθος του φρεατίου από μόνο του δεν καθορίζει την απώλεια τριβής.
Μπορεί το HDPE να χρησιμοποιηθεί ως αντλία γεώτρησης που ανεβαίνει;
Ναι, σε κατάλληλες εγκαταστάσεις, αλλά ο συγκεκριμένος σωλήνας, οι αρμοί και το σύστημα στήριξης πρέπει να αξιολογούνται ως προς την εσωτερική πίεση, το αιωρούμενο φορτίο, τη θερμοκρασία, το ερπυσμό και το βάθος εγκατάστασης.
Πόσες βαλβίδες αντεπιστροφής πρέπει να χρησιμοποιεί μια αντλία βαθέων φρεατίων;
Δεν υπάρχει καθολική ποσότητα ή απόσταση κατάλληλη για κάθε πηγάδι. Ακολουθήστε τις συστάσεις του σχεδιαστή της αντλίας, της βαλβίδας και του συστήματος αφού ελέγξετε το βάθος, την πίεση και τις μεταβατικές συνθήκες.
Επηρεάζει η άνοδος του ρεύματος την ισχύ του κινητήρα της αντλίας;
Ναί. Η τριβή των σωλήνων προσθέτει στο TDH. Το υψηλότερο TDH μπορεί να αλλάξει το επιλεγμένο μοντέλο αντλίας, τον αριθμό των σταδίων, το σημείο λειτουργίας και την απαιτούμενη ισχύ κινητήρα.
Ένα αξιόπιστο ανερχόμενο δίκτυο γεώτρησης-αντλίας πρέπει να ικανοποιεί ταυτόχρονα υδραυλικές, πιεστικές, μηχανικές απαιτήσεις και απαιτήσεις εγκατάστασης.
Η διαδικασία επιλογής θα πρέπει:
Επιβεβαιώστε τη ροή σχεδίασης.
Χρησιμοποιήστε την πραγματική εσωτερική διάμετρο του σωλήνα.
Υπολογίστε την ταχύτητα του νερού και την απώλεια τριβής.
Συμπεριλάβετε βαλβίδες και εξαρτήματα.
Ελέγξτε τη λειτουργία, την απενεργοποίηση και την παροδική πίεση.
Επαληθεύστε την αντοχή του σωλήνα και της άρθρωσης.
Επιβεβαιώστε το διάκενο του περιβλήματος.
Επιλέξτε ένα υλικό συμβατό με το νερό.
Αξιολογήστε το ενεργειακό κόστος του κύκλου ζωής.
Μην επιλέγετε το πλήρες ανερχόμενο δίκτυο μόνο από το μέγεθος της εξόδου της αντλίας. Η τελική διάμετρος του σωλήνα και η κατηγορία πίεσης πρέπει να επαληθεύονται σε σχέση με τις πραγματικές συνθήκες φρεατίου και λειτουργίας.
Στείλτε στο SLAPK την απαιτούμενη ροή και κεφαλή, το βάθος φρέατος, το βάθος εγκατάστασης της αντλίας, την ελάχιστη εσωτερική διάμετρο του περιβλήματος, το προτεινόμενο υλικό και διάμετρο σωλήνα, την απαιτούμενη πίεση εξόδου, την τάση, τη συχνότητα και την ανάλυση νερού.
Οι μηχανικοί μας μπορούν να συστήσουν μια κατάλληλη αντλία γεώτρησης QJ ή SP και να παράσχουν την καμπύλη αντλίας, τις διαστάσεις εξόδου και τα δεδομένα εγκατάστασης που απαιτούνται για τη σχεδίασή σας ανερχόμενης κύριας οδού.
Επικοινωνήστε με την SLAPK για σύσταση αντλίας γεωτρήσεων