Пульпопровод: диаметр, скорость пульпы, трубы и износ

Статьи о Grindex

Пульпопровод: диаметр, скорость пульпы, трубы и износ

Как устроен пульпопровод, почему в нём важна скорость пульпы, как подобрать диаметр, какие трубы выдерживают абразив, где пульпопровод изнашивается быстрее всего и как не забить его осадком при остановке насоса.

Промышленный пульпопровод с фланцевым соединением и образцом изношенной футеровки

Пульпопровод — это трубопровод, по которому насос перекачивает пульпу: смесь воды с песком, рудой, хвостами или шламом. От водовода он отличается тем, что в нём постоянно работают абразив и осадок. Если скорость мала, частицы оседают и забивают трубу. Если скорость велика, труба быстро истирается. Поэтому пульпопровод рассчитывают вместе с насосом, а не подбирают по остаточному принципу.

Пульпопровод и скорость пульпы

Главный параметр — скорость потока. Она должна быть выше критической, при которой частицы начинают оседать на дно трубы. Критическая скорость растёт с диаметром трубы, крупностью и плотностью частиц. Для песчаной пульпы в трубе 100 мм она обычно около 1,8–2,5 м/с. Как её оценить по формуле Дюранда, объясняет статья о плотности пульпы.

Рабочую скорость берут немного выше критической. Лишний запас вреден: износ трубы растёт быстрее скорости, а потери напора — примерно пропорционально её квадрату.

Как подобрать диаметр пульпопровода

Диаметр подбирают так, чтобы при расчётной подаче насоса скорость оставалась выше критической. Здесь частая ошибка — взять трубу «с запасом». В широкой трубе скорость падает, и пульпопровод заиливается. Узкая труба, наоборот, съедает напор и быстрее изнашивается. Формулу связи подачи, диаметра и скорости даёт статья о диаметре трубы для насоса.

Ситуация Что происходит Что делать
скорость ниже критической на дне трубы растёт слой осадка уменьшить диаметр или поднять подачу
скорость намного выше быстрый износ, большие потери напора увеличить диаметр
подача меняется в течение смены осадок при малых расходах держать подачу, добавлять воду, регулировать обороты

Какие трубы выбрать под пульпопровод

  • Стальные трубы — прочные и доступные, но быстро истираются на абразиве, особенно снизу.
  • Полиэтиленовые трубы — лёгкие, стойкие к истиранию мелким песком и к коррозии. Их часто берут для гидромеханизации и хвостового хозяйства.
  • Трубы с футеровкой — резина или полиуретан внутри стальной трубы. Дороже, но служат дольше на мелком абразиве.
  • Напорные рукава — для временных и переносных линий у насоса.

Какой рукав выбрать для временной линии, описывает статья о напорном рукаве для насоса.

Где пульпопровод изнашивается быстрее

Сильнее всего истираются отводы, тройники и переходы, а также нижняя часть прямых труб: по ней катятся крупные частицы. Поэтому отводы делают с большим радиусом, а на стальных линиях трубы периодически поворачивают вокруг оси на треть оборота. Так износ распределяется по всей окружности, и труба служит дольше. Толщину стенки на отводах проверяют чаще, чем на прямых участках.

Пульпопровод при остановке насоса

Когда насос останавливается, пульпа в трубе стоит, и частицы оседают. Особенно опасны пониженные участки трассы: там осадок собирается пробкой. Поэтому перед плановой остановкой пульпопровод промывают водой несколько минут. Если линия длинная, на низких точках ставят спускные задвижки. Аварийную остановку лучше предусмотреть заранее — через автоматику с промывкой. Чем на пульпу опасен и гидроудар, объясняет статья о гидроударе в трубопроводе.

Частые вопросы

Какой насос нужен для пульпопровода? Шламовый, рассчитанный на плотность и крупность частиц вашей пульпы. Обзор серии — в статье о шламовых насосах Grindex.

Почему пульпопровод забивается? Скорость ниже критической, труба слишком широкая или линию не промыли перед остановкой.

Можно ли гнать пульпу по трубе от водовода? Можно ненадолго, но износ будет быстрым, а диаметр, скорее всего, не подойдёт по скорости.

Как учесть пульпу при расчёте напора? Потери на пульпе выше, чем на воде, а мощность растёт вместе с плотностью. Расчёт разбирает статья о перекачке пульпы и шлама.

Вывод: пульпопровод работает, пока скорость пульпы выше критической, но не намного. Диаметр подбирают по подаче насоса, трубы — по абразиву, отводы делают плавными, а перед остановкой линию промывают водой. Производитель оборудования — шведская компания Grindex.

Нужна помощь с подбором?

Пришлите подачу, плотность пульпы, крупность частиц и длину линии — подберём шламовый насос под ваш пульпопровод.

Обкатка насоса после ремонта и испытания: как проверить насос

Статьи о Grindex

Обкатка насоса после ремонта и испытания: как проверить насос

Зачем нужна обкатка насоса после ремонта, что проверить до первого пуска, сколько гонять насос на чистой воде, какие токи, шум и утечки должны насторожить и чем испытание насоса на стенде отличается от проверки на объекте.

Испытания погружного насоса в водяном баке с расходомером и манометром

Обкатка насоса — это пробная работа после ремонта или долгого хранения, во время которой проверяют, что насос собран правильно и держит паспортные параметры. Новые торцевые уплотнения и подшипники в первые часы прирабатываются. Ошибки сборки тоже проявляются сразу: колесо задевает корпус, течёт уплотнение, ток выше нормы. Поэтому насос сначала гоняют в баке или приямке с чистой водой и только потом ставят на объект.

Обкатка насоса: что проверить до пуска

  1. Сопротивление изоляции обмоток и кабеля мегаомметром — как это сделать, объясняет статья о сопротивлении изоляции насоса.
  2. Уровень и цвет масла в масляной камере.
  3. Свободное вращение колеса рукой при отключённом питании: без заеданий и трения.
  4. Затяжку болтов, целость кабеля и кабельного ввода.
  5. Направление вращения по толчку при кратком пуске — см. статью о направлении вращения насоса.

Как проходит обкатка насоса на чистой воде

Насос ставят в бак, бочку или приямок с чистой водой так, чтобы он был полностью под водой. Напорный рукав выводят обратно в ту же ёмкость, а на выходе ставят задвижку и манометр. Сначала насос работает несколько минут, затем его останавливают и осматривают. Если всё в порядке, его гоняют дольше: обычно от получаса до нескольких часов. Точное время задаёт ремонтная технология или сервис.

Во время работы смотрят на четыре вещи:

  • Ток по фазам. Он не выше номинального и примерно одинаков во всех фазах.
  • Шум и вибрация. Ровный звук без стука и скрежета.
  • Напор и подача. Манометр при частично прикрытой задвижке показывает напор, близкий к кривой.
  • Утечки. Нет масла на поверхности воды и нет воды в кабеле.

Обкатка насоса: что проверить после остановки

После обкатки насос отключают и снова открывают масляную камеру. Чистое масло — хороший знак. Мутное, светлое масло с водой говорит о протечке нижнего уплотнения: насос возвращают в ремонт, пока вода не дошла до двигателя. Ещё раз меряют изоляцию: она не должна заметно упасть. Как устроено уплотнение и как его меняют, описывает статья о замене сальника и торцевого уплотнения.

Обкатка насоса: признаки проблем

Признак Вероятная причина
ток выше номинального трение колеса о корпус, тугие подшипники, ошибка в обмотке
токи по фазам сильно различаются перекос фаз в сети или дефект обмотки
напор заметно ниже кривой обратное вращение, большой зазор у колеса, воздух
стук, вибрация дисбаланс колеса, износ подшипников
вода в масле протекает торцевое уплотнение

Подробнее о шуме — в статье о вибрации насоса.

Испытания насосов: стенд и объект

На заводе и в сервисном центре насосы испытывают на стенде. Там меряют подачу, напор и мощность в нескольких точках и сравнивают их с характеристикой. Методы испытаний динамических насосов задаёт ГОСТ 6134. На объекте такой точности нет, но достаточно сравнить напор при закрытой и открытой задвижке с кривой, а подачу проверить по времени наполнения ёмкости. Как это сделать, объясняет статья о том, как проверить производительность насоса. Общий порядок проверки описывает статья о диагностике насоса.

Частые вопросы

Можно ли обкатывать насос без воды? Нет. Без воды торцевое уплотнение перегревается и быстро теряет герметичность. Для проверки вращения насос пускают лишь на секунду, а обкатывают только в воде — см. статью о сухом ходе насоса.

Нужна ли обкатка нового насоса? Новый насос проверен на заводе. Но перед первым пуском на объекте всё равно проверяют изоляцию, масло и направление вращения.

Сколько длится обкатка? Обычно от получаса до нескольких часов. Главное — дождаться, пока ток и температура перестанут меняться.

Что записать по итогам? Сопротивление изоляции, токи по фазам, напор и время работы. Эти цифры пригодятся при следующей диагностике.

Вывод: обкатка насоса после ремонта занимает немного времени, но сразу показывает ошибки сборки. До пуска проверяют изоляцию, масло и вращение, при работе — ток, шум, напор и утечки, после — масло и изоляцию ещё раз. Точное испытание насоса проводят на стенде, а на объекте хватает манометра и ёмкости. Производитель оборудования — шведская компания Grindex.

Нужна помощь с подбором?

Опишите насос и что показала обкатка — подскажем, нужен ли ремонт или замена.

Пуск звезда-треугольник для насоса: схема, плюсы и ограничения

Статьи о Grindex

Пуск звезда-треугольник для насоса: схема, плюсы и ограничения

Как работает пуск звезда-треугольник, во сколько раз он снижает пусковой ток, какой двигатель можно так запускать, что нужно в щите и в кабеле и когда погружному насосу лучше подойдёт плавный пуск или частотник.

Шкаф пуска промышленного насоса с контакторами и реле времени

Пуск звезда-треугольник — простой способ снизить пусковой ток асинхронного двигателя. Сначала обмотки соединяют звездой, и каждая получает напряжение в 1,73 раза ниже сетевого. Когда двигатель разогнался, схема переключается на треугольник, и он выходит на полную мощность. Для насоса это способ не перегружать сеть или генератор при включении. Однако у способа есть условия, и подходит он не каждому двигателю.

Как работает пуск звезда-треугольник

При соединении звездой на каждую обмотку приходится фазное напряжение: в сети 400 В это около 230 В. Поэтому пусковой ток и пусковой момент падают примерно в три раза по сравнению с прямым пуском. Через несколько секунд реле времени отключает контактор звезды и включает контактор треугольника. Теперь на каждой обмотке полное линейное напряжение, и двигатель работает в номинальном режиме.

Параметр Прямой пуск Звезда-треугольник
пусковой ток в 5–7 раз больше номинального примерно в 3 раза меньше, чем при прямом
пусковой момент полный примерно в 3 раза меньше
выводы двигателя 3 6
аппараты в щите 1 контактор 3 контактора и реле времени
бросок тока при переключении нет есть

Откуда берётся бросок при прямом пуске, объясняет статья о пусковом токе насоса.

Какой двигатель подходит под пуск звезда-треугольник

  • Двигатель рассчитан на треугольник при напряжении сети. Для сети 400 В нужен двигатель с маркировкой 400/690 В. Двигатель 230/400 В в такой сети постоянно работает звездой, и переключать его в треугольник нельзя: обмотки получат лишнее напряжение и сгорят.
  • Из двигателя выведены все шесть концов обмоток. Без этого собрать схему невозможно.
  • Нагрузка на пуске небольшая. У центробежного насоса момент сопротивления растёт вместе с оборотами. Поэтому на пониженном моменте он всё же разгоняется.

Пуск звезда-треугольник для погружного насоса

У погружного насоса концы обмоток находятся внутри герметичного двигателя под водой. Чтобы собрать звезду и треугольник в щите, к насосу нужен кабель с шестью силовыми жилами или два трёхжильных кабеля. Такой кабель дороже, а кабельный ввод сложнее. У насосов Grindex из нашего каталога силовой кабель четырёхжильный: три фазы и земля, у крупных моделей ещё две контрольные жилы. Поэтому их запускают напрямую, через устройство плавного пуска или частотный преобразователь. Бывает ли конкретная модель в исполнении под звезду-треугольник, уточняют у поставщика.

Недостатки схемы звезда-треугольник

  • Бросок при переключении. На доли секунды двигатель отключается от сети, насос притормаживает. При включении треугольника снова возникает бросок тока и момента.
  • Недоразгон. Если насос не успел разогнаться на звезде, бросок при переключении почти как при прямом пуске.
  • Больше аппаратов. Три контактора, реле времени и шесть проводов — больше точек отказа, чем у прямого пуска.
  • Особая настройка теплового реле. Если реле стоит в цепи обмоток, через него идёт фазный ток. Его уставку берут около 0,58 номинального тока двигателя.

Как выбрать и настроить реле, описывает статья о тепловом реле для насоса.

Звезда-треугольник, плавный пуск или частотник

Способ Пусковой ток Что даёт насосу
прямой пуск максимальный просто и дёшево, если сеть позволяет
звезда-треугольник около трети от прямого ступенчатый разгон, бросок при переключении
плавный пуск ограничен настройкой плавный разгон и остановка, слабее гидроудар
частотный преобразователь около номинального самый мягкий пуск и регулирование подачи

Для погружных насосов чаще выбирают плавный пуск: он работает с обычным четырёхжильным кабелем и смягчает гидроудар при остановке. Подробнее — в статьях о плавном пуске для насоса и о частотном преобразователе.

Частые вопросы

Когда нужен пуск звезда-треугольник? Когда сеть или генератор не выдерживают прямого пуска, а двигатель рассчитан на треугольник при напряжении сети. Обычно об этом задумываются для двигателей от 11–15 кВт.

Сколько времени держать звезду? Пока двигатель не выйдет почти на номинальные обороты. Как правило, реле времени настраивают на 3–10 секунд.

Можно ли так запустить двигатель 230/400 В в сети 400 В? Нет. В такой сети он должен всё время работать звездой.

Можно ли взять генератор поменьше? Да, но запас по мощности всё равно нужен: при переключении будет бросок тока.

Вывод: пуск звезда-треугольник снижает пусковой ток примерно в три раза. Но ему нужны двигатель на треугольник при напряжении сети, шесть выводов и три контактора в щите. Для погружного насоса с обычным кабелем удобнее плавный пуск или частотный преобразователь. Производитель оборудования — шведская компания Grindex.

Нужна помощь с подбором?

Пришлите модель насоса и мощность сети или генератора — подскажем, как запускать насос без перегрузки питания.

Ток двигателя насоса: номинальный ток, расчёт и что он показывает

Статьи о Grindex

Ток двигателя насоса: номинальный ток, расчёт и что он показывает

Как найти номинальный ток двигателя насоса по паспорту и по формуле, что такое cos φ, как измерить ток токоизмерительными клещами и что значит ток выше или ниже нормы — перегрузку, засор, сухой ход или перекос фаз.

Погружной насос и диагностические приборы на сервисном стенде

Ток двигателя насоса — самый простой способ узнать, как насос работает, не поднимая его из воды. Номинальный ток указан в паспорте и на табличке. По нему выбирают автомат, тепловое реле и сечение кабеля. Рабочий ток меряют клещами на щите и сравнивают с номинальным: отклонение подсказывает, что происходит с насосом.

Номинальный ток двигателя насоса в паспорте

Номинальный ток — это ток при номинальной мощности и номинальном напряжении. Для трёхфазных насосов его дают при 400 В, для однофазных — при 230 В. Примеры по паспортным данным Grindex:

Насос Номинальная мощность Номинальный ток
Grindex Primo D8, 1 фаза 0,75 кВт 5,2 А при 230 В
Grindex Minor N 3,7 кВт 7,3 А при 400 В
Grindex Major N 5,6 кВт 11 А при 400 В
Grindex Bravo 600 22 кВт 41 А при 400 В
Grindex Mega N 90 кВт 148 А при 400 В

Пусковой ток в разы выше номинального и длится секунды — о нём отдельная статья о пусковом токе насоса.

Как рассчитать ток двигателя насоса

Если паспорта нет, ток оценивают по мощности. Для трёхфазного двигателя:

I = P / (1,73 · U · η · cos φ), где P — мощность на валу в ваттах, U — напряжение сети, η — КПД двигателя, cos φ — коэффициент мощности.

Например, для двигателя 5,6 кВт при 400 В, КПД около 0,85 и cos φ около 0,87 получается 5600 / (1,73 · 400 · 0,85 · 0,87) ≈ 11 А. Это совпадает с паспортом Grindex Major N. КПД и cos φ здесь взяты типичными для такой мощности, а не из паспорта.

Для быстрой прикидки хватает правила: у трёхфазного двигателя на 400 В ток около 2 А на киловатт, у крупных машин чуть меньше. У однофазного на 230 В — примерно 6–7 А на киловатт.

Что такое cos φ и почему он важен

Коэффициент мощности cos φ показывает, какая часть тока идёт на полезную работу. Остальное — реактивный ток, который создаёт магнитное поле двигателя. У исправного двигателя под нагрузкой cos φ обычно 0,8–0,9. При малой нагрузке он падает. Поэтому ток насоса на сухом ходу или с закрытой задвижкой ниже номинального, но не падает до нуля. Нагрузка меняет и обороты — об этом статья о частоте вращения насоса.

Как измерить ток двигателя насоса

  1. Возьмите токоизмерительные клещи и включите насос в рабочем режиме.
  2. Охватите клещами по очереди каждую фазу, а не весь кабель целиком.
  3. Запишите ток в каждой фазе и напряжение между фазами.
  4. Сравните с номинальным током и между собой.

Разница токов по фазам больше нескольких процентов — повод проверить напряжение сети и обмотки. Об этом — статья о перекосе фаз.

Ток выше или ниже нормы: что это значит

Что видно Вероятная причина
ток выше номинального насос работает на малый напор и большую подачу, плотная пульпа, износ подшипников, трение колеса, низкое напряжение
ток ниже обычного засор на входе, воздух, сухой ход, закрытая задвижка
токи по фазам разные перекос фаз в сети или дефект обмотки
ток растёт от месяца к месяцу износ деталей, отложения, засор колеса

Как читать ток при потере подачи, объясняет статья «Насос стал хуже качать». Настройку защиты по току описывает статья о тепловом реле для насоса.

Частые вопросы

Можно ли работать, если ток чуть выше номинального? Недолго. Постоянная перегрузка даже на 10–15 % сокращает срок службы обмоток. Причину нужно найти.

Почему ток на холостом ходу не нулевой? Двигателю нужен ток на создание магнитного поля. Поэтому даже без воды ток заметен, хотя и ниже номинального.

По какому току выбирать кабель? По номинальному, с учётом длины линии и способа прокладки — см. статью о кабеле насоса.

На какой ток ставить тепловое реле? На номинальный ток двигателя из паспорта, а не на ток автомата.

Вывод: номинальный ток двигателя насоса берут из паспорта или оценивают по формуле через мощность, КПД и cos φ. Рабочий ток меряют клещами по каждой фазе: он показывает перегрузку, засор, сухой ход и перекос фаз раньше, чем насос выйдет из строя. Производитель оборудования — шведская компания Grindex.

Нужна помощь с подбором?

Пришлите модель насоса, измеренные токи и напряжение — подскажем, в чём причина отклонения.

Перекос фаз: причины, как измерить и чем опасен для насоса

Статьи о Grindex

Перекос фаз: причины, как измерить и чем опасен для насоса

Что такое перекос фаз в трёхфазной сети, откуда он берётся, как посчитать его по показаниям мультиметра, почему даже небольшой перекос напряжения перегревает двигатель насоса и как защитить насос реле контроля фаз.

Шкаф управления насосом и прибор для проверки параметров трёхфазной сети

Перекос фаз — это неравенство напряжений между фазами трёхфазной сети. В идеальной сети 400 В все три линейных напряжения одинаковы. На практике они расходятся на несколько вольт, а на дачах и стройках — на десятки. Для освещения это почти незаметно. Для трёхфазного двигателя насоса перекос фаз означает неравные токи в обмотках, лишний нагрев и сокращение срока службы.

Почему возникает перекос фаз

  • Неравномерная однофазная нагрузка. Дома, бытовки и сварка сидят на разных фазах, и одна фаза проседает сильнее.
  • Длинная линия и плохие контакты. Окисленный зажим или подгоревший контакт пускателя «съедает» напряжение одной фазы.
  • Обрыв или плохой контакт нуля. Тогда фазные напряжения разбегаются особенно сильно.
  • Генератор с неравной нагрузкой по фазам. Частая ситуация на стройке.

Как рассчитать перекос фаз

Измерьте мультиметром три линейных напряжения на клеммах насоса, лучше под нагрузкой. Затем найдите среднее и самое большое отклонение от него:

перекос, % = наибольшее отклонение от среднего / среднее · 100

Например, напряжения 400, 390 и 380 В. Среднее — 390 В, наибольшее отклонение — 10 В. Перекос фаз составляет 10 / 390 · 100 ≈ 2,6 %.

Нормы качества электроэнергии задаёт ГОСТ 32144-2013. По несимметрии напряжений он допускает 2 % в нормальном режиме и до 4 % как предельное значение. Этот коэффициент считают по-другому, но для прикидки на объекте простой формулы достаточно.

Чем перекос фаз опасен для двигателя насоса

Небольшой перекос напряжений даёт в несколько раз больший перекос токов. Так, при 2–3 % по напряжению токи в обмотках могут различаться на 10–20 % и больше. Одна обмотка греется сильнее других, хотя средний ток вроде бы в норме. Тепловое реле смотрит на ток и может не сработать. В итоге изоляция одной фазы стареет быстрее, и двигатель однажды сгорает «по одной фазе». Почему так бывает, объясняет статья о том, почему сгорает насос.

Перекос напряжения Что делать
до 1–2 % обычно допустимо, контролировать
2–4 % искать причину, проверить нагрузку фаз и контакты
больше 4–5 % не держать двигатель под полной нагрузкой, устранить причину

Точные требования к питанию даёт паспорт двигателя.

Перекос фаз или неисправность обмотки

Разные токи по фазам бывают и при хорошей сети — если повреждена обмотка. Отличить одно от другого помогает перестановка фаз. Запишите токи, затем сдвиньте все три провода на вводе насоса по кругу, сохранив порядок чередования: L1 на место L2, L2 на место L3, L3 на место L1. Если большой ток «переехал» вслед за фазой сети — виновата сеть. Если он остался на том же выводе двигателя — проблема в обмотке или кабеле. Как проверить обмотки, объясняет статья о проверке насоса мультиметром.

Защита насоса от перекоса фаз

Самая надёжная защита — реле контроля фаз с функцией контроля перекоса. Оно отключает насос при превышении порога и включает снова, когда сеть в норме. Как его выбрать и настроить, описывает статья о реле контроля фаз для насоса. Кроме того, однофазные нагрузки на объекте распределяют по фазам равномерно, а контакты в щите проверяют и подтягивают.

Частые вопросы

Какой перекос фаз допустим для насоса? Обычно до 1–2 %. Больше — повод искать причину. Точное значение — в паспорте двигателя.

Поможет ли стабилизатор? Однофазные стабилизаторы на каждую фазу выравнивают напряжение, но дешевле устранить причину перекоса.

Почему при перекосе насос гудит и греется? Несимметричное питание создаёт в двигателе поле, которое тормозит ротор. Растут ток, нагрев и вибрация.

Чем опасен обрыв фазы? Это крайний случай перекоса: двигатель гудит и быстро перегревается. Подробнее — в статье о том, почему перегревается насос.

Вывод: перекос фаз в несколько процентов по напряжению превращается в заметный перекос токов и перегрев одной обмотки. Его меряют мультиметром на клеммах насоса, причину находят перестановкой фаз, а насос защищают реле контроля фаз с порогом по перекосу. Производитель оборудования — шведская компания Grindex.

Нужна помощь с подбором?

Пришлите напряжения и токи по фазам — подскажем, в сети причина или в насосе.

Насос для шахтных вод: кислые, абразивные и минерализованные воды

Статьи о Grindex

Насос для шахтных вод: кислые, абразивные и минерализованные воды

Что содержат шахтные воды, почему они бывают кислыми, как по pH и количеству взвеси выбрать насос — дренажный, нержавеющий или шламовый — какие ограничения по pH у моделей Grindex и как быть с большой глубиной откачки.

Погружной насос из нержавеющей стали в водосборнике шахтных вод

Насос для шахтных вод подбирают по трём признакам: кислотность воды, количество и крупность взвеси и высота подъёма. Шахтная вода редко бывает чистой. В ней есть угольная и породная мелочь, растворённые соли, а при окислении сульфидов она становится кислой. Обычный чугунный насос в такой воде быстро разрушается, а насос из нержавеющей стали плохо переносит крупный абразив. Поэтому сначала выясняют состав воды, а уже потом выбирают класс насоса. Крепкие рассолы калийных и соляных рудников разобраны в статье о насосе для рассола.

Что содержат шахтные воды

  • Взвесь — уголь, порода, песок. Она изнашивает колесо и уплотнения.
  • Соли — минерализованная вода проводит ток и ускоряет коррозию.
  • Кислота — при окислении пирита и других сульфидов образуется серная кислота. Кислые шахтные воды могут иметь pH 2–4.

Кислотность проверяют на месте pH-метром или индикаторными полосками — как это сделать, объясняет статья о pH среды и подборе насоса.

Насос для шахтных вод по pH: паспортные пределы Grindex

Серия pH по паспорту Где уместна
дренажные и грязевые 5–8 нейтральная шахтная вода со взвесью
нержавеющие Inox от 2 до 10–11 кислые шахтные воды
шламовые Bravo 5,5–14 плотная пульпа, щелочная и нейтральная среда

Получается, что для кислой воды подходят нержавеющие насосы Inox, а шламовые Bravo рассчитаны не на кислоту, а на абразивную пульпу. Серия Inox описана в обзоре нержавеющих насосов Grindex Inox.

Кислые шахтные воды с абразивом

Самый трудный случай — кислая вода с большим количеством взвеси. Нержавеющая сталь стойка к кислоте, но абразив её истирает. Поэтому воду сначала отстаивают в зумпфе или водосборнике, чтобы насос забирал её над осадком. Иногда кислую воду нейтрализуют известью ещё в шахте, и тогда можно ставить обычный насос. Как перекачивают известковое молоко, объясняет статья о насосе для известкового молока.

Насос для шахтных вод и высота подъёма

Из глубоких горизонтов воду поднимают на десятки и сотни метров. Одна машина справляется, если её напор с запасом перекрывает высоту и потери в ставе: например, Grindex Master SH даёт до 70 м, а Mega H — до 200 м по паспорту. Если этого мало, ставят каскад насосов на промежуточных горизонтах. Схемы разобраны в статьях о шахтном водоотливе и о последовательном подключении насосов.

Как выбрать насос для шахтных вод

  1. Измерьте pH и оцените количество и крупность взвеси.
  2. По pH выберите серию: при кислой воде — нержавеющую.
  3. По притоку и высоте подъёма выберите модель или каскад.
  4. Предусмотрите зумпф для отстоя и резервный насос.

Пошаговый подбор для шахт и карьеров — в статье о том, как выбрать шахтный и карьерный насос.

Частые вопросы

Можно ли качать кислую шахтную воду чугунным насосом? Недолго. При pH ниже 5 чугун и сталь быстро корродируют, а уплотнения выходят из строя.

Что делать, если вода и кислая, и с крупным абразивом? Отстаивать её перед насосом, нейтрализовать или разделять задачи: осадок откачивать отдельно, после нейтрализации.

Почему шахтная вода бывает рыжей? В ней растворено железо, которое на воздухе окисляется. Такая вода часто кислая.

Нужен ли резерв на шахтном водоотливе? Да: при остановке насоса выработку затопит. Для главного водоотлива отраслевые правила, как правило, требуют рабочий, резервный и ремонтный насосы.

Вывод: насос для шахтных вод выбирают по pH, взвеси и высоте подъёма. Нейтральную воду со взвесью откачивают дренажными и грязевыми насосами, кислую — нержавеющими Inox, а плотную щелочную пульпу — шламовыми Bravo. Большую высоту берут одной высоконапорной машиной или каскадом. Производитель оборудования — шведская компания Grindex.

Нужна помощь с подбором?

Пришлите pH, количество взвеси, приток и глубину — подберём насос или каскад для шахтных вод.

Дренаж не работает: причины, промывка и что делать зимой

Статьи о Grindex

Дренаж не работает: причины, промывка и что делать зимой

Почему дренаж вокруг дома или на участке перестаёт отводить воду, как найти причину по смотровым колодцам, как промыть дренажные трубы, почему дренаж замерзает и что проверить у насоса в дренажном колодце.

Засорённая дренажная труба в смотровом колодце и оборудование для промывки

Дренаж не работает, когда вода перестаёт уходить по трубам в колодец или колодец перестаёт опорожняться. Причин немного: трубы заилились, уклон нарушен, колодец переполнен, насос в нём не включается или выпуск замёрз. Найти причину помогают смотровые колодцы: по ним видно, где вода стоит, а где уходит. Ниже — порядок проверки и что делать в каждом случае.

Почему дренаж не работает: основные причины

Признак Вероятная причина
в смотровом колодце воды нет, а участок мокрый трубы заилены или уложены выше уровня воды
в верхнем колодце вода стоит, в нижнем её нет засор или провал уклона между колодцами
накопительный колодец полон до труб не работает насос или мала его подача
зимой вода стоит, летом уходит замёрз выпуск или напорная линия насоса
вода выходит на поверхность у дома дренаж перегружен ливнёвкой с кровли

Засорился дренаж и не работает: что делать

Чаще всего трубы заиливаются, если их уложили без геотекстиля или с маленьким уклоном. Мелкий песок и глина проходят через отверстия и оседают внутри. Засор находят по смотровым колодцам: между колодцем с водой и сухим колодцем ниже по течению трубу забило. Затем трубы промывают, а если заиливание сильное, участок перекладывают с фильтром из геотекстиля.

Промывка дренажа

  1. Откачайте воду из накопительного колодца, чтобы смыв было куда отводить.
  2. Промывайте трубы через смотровые колодцы от верхних к нижним, по течению.
  3. Используйте мойку высокого давления с насадкой для прочистки труб или машину гидродинамической промывки.
  4. Откачайте из накопительного колодца смытый песок грязевым насосом.

Чем откачивать осадок, объясняет статья о пескоуловителе, а устройство колодцев — статья о дренажном колодце.

Дренаж не работает из-за насоса в колодце

Если накопительный колодец полон, а трубы исправны, проверьте насос. Поплавок может зацепиться за стенку или кабель, автомат может быть выключен, решётка — забита илом. Весной приток растёт в разы, и насос с маленькой подачей перестаёт успевать. Как проверить насос по шагам, объясняют статьи «Насос не запускается» и о дренажном насосе с поплавком.

Замерзает дренаж: что делать зимой

Сами трубы, уложенные ниже глубины промерзания, обычно не замерзают. Замерзают выпуск в канаву и напорная линия насоса, которая поднимается к поверхности. Поэтому выпуск делают ниже глубины промерзания или утепляют, а напорную линию насоса прокладывают с уклоном для стока воды и при необходимости греющим кабелем. Подробнее — в статье о том, как хранить и обогревать дренажный насос зимой. Как утеплить сам колодец, объясняет статья об утеплении колодца.

Частые вопросы

Как проверить, работает ли дренаж? После дождя или весной загляните в смотровые колодцы: вода должна поступать и уходить. Застой в одном колодце показывает, где искать засор.

Можно ли промыть дренаж садовым шлангом? Только слегка заиленный. Плотный осадок смывают струёй высокого давления.

Почему дренаж перестал работать через несколько лет? Чаще всего трубы заилились: их уложили без геотекстиля, или грунт вокруг — мелкий песок и суглинок.

Нужно ли соединять дренаж с водостоками? Нет. Ливнёвку ведут отдельно, иначе в сильный дождь дренаж переполнится — см. статью о дренаже вокруг дома.

Вывод: дренаж не работает из-за заиливания труб, нарушенного уклона, переполненного колодца, неисправного насоса или замёрзшего выпуска. Причину находят по смотровым колодцам, трубы промывают струёй высокого давления, а насос в накопительном колодце проверяют и подбирают с запасом по подаче на весенний приток. Производитель оборудования — шведская компания Grindex.

Нужна помощь с подбором?

Опишите дренаж, глубину колодца и приток весной — подберём насос, который успеет откачивать воду.

Пескоуловитель и песколовка: зачем их ставят перед насосом и как чистить

Статьи о Grindex

Пескоуловитель и песколовка: зачем их ставят перед насосом и как чистить

Что такое пескоуловитель ливневой канализации и песколовка на очистных сооружениях, как они защищают насос и трубы от песка, где их ставят, как прикинуть размер и чем откачивать осадок при чистке.

Песколовка с отстойной зоной и корзиной для задержания мусора

Пескоуловитель — это колодец или лоток, в котором поток замедляется, и песок оседает на дно, а вода уходит дальше. Его ставят перед ливневой канализацией, насосной станцией и очистными сооружениями. Песок, прошедший дальше, заиливает трубы и изнашивает рабочие колёса насосов. Поэтому дешёвый пескоуловитель на входе заметно продлевает жизнь дорогого оборудования за ним.

Как работает пескоуловитель

В узком лотке вода бежит быстро и несёт песок. В пескоуловителе сечение шире, скорость падает, и тяжёлые частицы опускаются в отстойную зону на дне. Лёгкий мусор задерживает корзина или решётка на входе. Осветлённая вода уходит через выпуск, который стоит выше дна, поэтому осадок остаётся в колодце.

Пескоуловитель и песколовка: в чём разница

Сооружение Где стоит Особенности
пескоуловитель ливнёвка частного дома, парковки, дворы колодец или лоток с отстойной зоной и корзиной
песколовка очистные сооружения, КНС крупных объектов горизонтальная, аэрируемая или тангенциальная, с механическим удалением песка

На очистных сооружениях скорость в горизонтальной песколовке держат низкой, обычно около 0,15–0,3 м/с при максимальном расходе. Так песок оседает, а лёгкие органические частицы уходят дальше на очистку.

Где нужен пескоуловитель перед насосом

  • Ливневая насосная станция — песок с кровли, дорог и газонов идёт в приёмный колодец. Подробнее — в статье о насосе для ливневой канализации. Виды колодцев ливнёвки описывает статья о ливневом колодце.
  • Автомойка и мойка колёс — грязь с машин оседает в пескоуловителе до оборотного насоса, см. статью о мойке колёс на стройке.
  • Дренажная система участка — песок из труб оседает в смотровых и накопительном колодцах.
  • КНС и очистные — песколовка стоит перед насосами и сооружениями очистки.
  • Снегоплавильные станции — песок из уличного снега оседает до сброса в канализацию, см. статью о снегоплавильной станции.

Как чистить пескоуловитель

  1. Уберите мусор из корзины на входе.
  2. Откачайте воду над осадком дренажным насосом.
  3. Взмутите песок и откачайте его грязевым насосом или илососной машиной. В глубоких песколовках песок поднимают эрлифтом.
  4. Промойте насос чистой водой после работы.

Чистят пескоуловитель по мере заполнения, не дожидаясь, пока песок дойдёт до выпуска. После сильных ливней и весной проверяют его чаще. Порядок работ с осадком описан в статье о насосе для отстойника, а подъём песка без насоса в воде — в статье об эрлифте.

Пескоуловитель и ресурс насоса

Песок — главный враг рабочего колеса и торцевого уплотнения. Даже небольшая доля песка в воде за сезон заметно снижает подачу дренажного насоса. Поэтому если на входе нет пескоуловителя, насос берут грязевого класса с износостойкой проточной частью. Как абразив изнашивает насос, объясняет статья об абразивном износе насоса.

Частые вопросы

Нужен ли пескоуловитель на ливнёвке частного дома? Да, если вода идёт с дорожек и площадок. Без него песок забьёт трубы и приямок насоса.

Какой насос нужен для чистки пескоуловителя? Грязевой, с широким проходом частиц. Дренажный насос с сеткой на входе быстро забьётся песком.

Чем песколовка отличается от отстойника? Песколовка задерживает тяжёлый минеральный песок, а в отстойнике оседают и мелкие взвеси.

Можно ли обойтись без пескоуловителя, если насос грязевой? Можно, но износ насоса будет выше, а трубы за ним всё равно заиливаются.

Вывод: пескоуловитель и песколовка замедляют поток и задерживают песок до того, как он дойдёт до насоса и труб. Их ставят перед ливневыми насосными станциями, на мойках, в дренаже и на очистных сооружениях. Осадок из них откачивают грязевым насосом, а насосу после пескоуловителя достаётся гораздо меньше абразива. Производитель оборудования — шведская компания Grindex.

Нужна помощь с подбором?

Опишите станцию или колодец и что приходит с водой — подберём насос и подскажем, как защитить его от песка.

Проект водопонижения и ППР на водоотлив: что входит и как подготовить

Статьи о Grindex

Проект водопонижения и ППР на водоотлив: что входит и как подготовить

Чем проект водопонижения отличается от ППР и технологической карты на водоотлив, какие исходные данные нужны, что должно быть в схеме водопонижения и водоотлива, как в проекте подбирают насосы и резерв и что проверить перед началом работ.

Проект водопонижения на площадке котлована с насосами и коллектором

Проект водопонижения — это документ, по которому на стройке опускают уровень грунтовых вод ниже дна котлована. В нём есть расчёт притока, схема скважин или иглофильтров, насосы, сброс воды и контроль уровня. Для простого открытого водоотлива из зумпфов вместо отдельного проекта обычно хватает раздела в ППР или технологической карты. Ниже — что входит в каждый документ и какие данные нужно собрать заранее.

Проект водопонижения, ППР и технологическая карта: в чём разница

Документ Когда нужен Что в нём главное
проект водопонижения глубокие котлованы, пески, близкие здания расчёт притока и понижения, схема скважин или иглофильтров, насосы
ППР на водоотлив открытый водоотлив на конкретном объекте схема зумпфов и канавок, насосы, порядок работ, охрана труда
технологическая карта типовая операция последовательность действий, оборудование, контроль качества

Какой документ требуется на объекте, решают проектировщик и заказчик. Требования к водоотливу и водопонижению есть в своде правил по земляным сооружениям.

Проект водопонижения: исходные данные

  • инженерно-геологические изыскания: грунты, коэффициенты фильтрации, уровень грунтовых вод и водоупор;
  • размеры и глубина котлована, план площадки и соседние здания;
  • требуемое понижение и срок работ;
  • куда можно сбрасывать откачанную воду;
  • электроснабжение площадки и резервное питание.

Как по этим данным считают приток, объясняет статья о расчёте водопонижения. Как определить уровень воды до изысканий, описывает статья об уровне грунтовых вод.

Схема водопонижения и схема водоотлива

На схеме водопонижения показывают, где стоят скважины или ярусы иглофильтров, где проходят коллекторы и куда идёт сброс. Схема водоотлива проще: канавки по дну котлована, зумпфы и насосы в них, напорные рукава и точка сброса. На схеме отмечают и резервный насос, и место для отстоя воды перед сбросом. Способы водопонижения сравнивают статьи о водопонижении иглофильтрами и об эжекторном водопонижении.

Проект водопонижения: насосы и резерв

Насосы подбирают по притоку с запасом и по напору до точки сброса с учётом потерь в линии. Резерв закладывают обязательно: если единственный насос остановится, котлован затопит, а грунт основания может разрыхлиться. Отдельно проверяют питание: при отключении света нужен генератор. Подбор насосов для котлована разбирают статьи о водоотливе из котлована и о строительном водопонижении.

ППР на водоотлив: что в него входит

  • схема открытого водоотлива с зумпфами и канавками;
  • тип и число насосов, резерв и автоматика по уровню;
  • порядок работ: когда начинать откачку, как переносить зумпфы по мере углубления;
  • контроль: уровень воды, работа насосов, журнал;
  • охрана труда: электробезопасность, ограждение зумпфов, работа у откосов.

Учёт объёмов ведут в журнале водоотлива — как его заполнять, объясняет статья о журнале водоотлива.

Частые вопросы

Кто делает проект водопонижения? Проектная организация по данным изысканий. Подрядчик по водоотливу обычно готовит ППР на свои работы.

Нужен ли проект водопонижения для небольшого котлована? Если приток небольшой и хватает открытого водоотлива из зумпфов, обычно достаточно раздела в ППР. Решение принимает проектировщик.

Почему водопонижение опасно для соседних зданий? Понижение уровня уплотняет грунт вокруг котлована, и соседние фундаменты могут дать осадку. Поэтому проект оценивает радиус влияния. Подробнее — в статье о депрессионной воронке.

Что проверить перед началом откачки? Готовность точки сброса, питание и резерв, а также первые замеры уровня в наблюдательных скважинах.

Вывод: проект водопонижения нужен для глубоких котлованов и водонасыщенных песков, а для открытого водоотлива чаще хватает ППР или технологической карты. В любом документе главное — приток, схема, насосы с резервом, сброс воды и контроль уровня. Производитель оборудования — шведская компания Grindex.

Нужна помощь с подбором?

Пришлите расчётный приток, глубину и схему котлована — подберём насосы с резервом для проекта или ППР.

Расходомер воды: механический, электромагнитный и ультразвуковой — какой выбрать для насоса

Статьи о Grindex

Расходомер воды: механический, электромагнитный и ультразвуковой — какой выбрать для насоса

Как работают механический, электромагнитный и ультразвуковой расходомеры, какой подходит для чистой воды, а какой для грязной воды и пульпы, зачем нужны прямые участки трубы и как расходомером проверить реальную подачу насоса.

Электромагнитный и накладной ультразвуковой расходомеры на трубопроводах

Расходомер воды показывает, сколько воды проходит по трубе за час или за секунду. Для насосной установки это самый прямой способ узнать реальную подачу: без расчётов по кривой и без замеров уровня в приямке. Расходомеры различаются принципом работы, и от него зависит, выдержат ли они грязную воду, нужна ли врезка в трубу и какая точность получится.

Механический расходомер воды

В потоке вращается крыльчатка или турбинка, и число оборотов пересчитывается в объём. Такой расходомер дешёвый и не требует питания. Однако песок и волокна изнашивают и заклинивают его подвижные части. Поэтому механический расходомер ставят только на чистую воду, например на подаче технической воды.

Электромагнитный расходомер: принцип работы

Вода течёт через магнитное поле, и в ней наводится напряжение, пропорциональное скорости. Электроды на стенках трубы снимают это напряжение. Внутри нет ни одной движущейся детали и ничего не сужает проход. Поэтому электромагнитный расходомер хорошо работает на грязной воде, стоках и пульпе. Условие одно: жидкость должна проводить ток, а обычная вода это делает.

Ультразвуковой расходомер: принцип работы

Датчики посылают ультразвук по потоку и против него, а прибор сравнивает время прохождения. По разнице вычисляется скорость воды. Бывают врезные и накладные датчики: накладные крепят снаружи трубы, без её разрезки. Поэтому накладной ультразвуковой расходомер удобен для временных замеров на действующей линии. Однако пузырьки воздуха и много твёрдых частиц мешают сигналу.

Какой расходомер воды выбрать для насоса

Задача Расходомер
чистая техническая вода, постоянная линия механический
грязная вода, стоки, пульпа электромагнитный
разовый замер без остановки линии накладной ультразвуковой
учёт откачки на стройке электромагнитный или ультразвуковой

Для учёта объёмов водоотлива в журнал расходомер удобнее, чем пересчёт по часам работы насоса — см. статью о журнале водоотлива.

Как установить расходомер воды

  • Ставьте его на трубу, а не на гибкий рукав: рукав меняет сечение и даёт вибрацию.
  • Оставьте прямые участки до и после прибора. Их длину в диаметрах трубы задаёт производитель.
  • Труба в месте установки должна быть полностью заполнена водой, без воздуха.
  • Не ставьте прибор сразу после задвижки, клапана или колена: там поток закручен.

Если диаметр трубы подобран неверно, скорость выходит за рабочий диапазон прибора. Как подобрать трубу, объясняет статья о диаметре трубы для насоса.

Расходомер воды и проверка насоса

Показание расходомера сравнивают с подачей по кривой в рабочей точке. Если реальная подача заметно ниже, насос изношен или линия засорилась. Другие способы проверки — ёмкость и секундомер, уровень в приямке, манометр — описаны в статье о том, как проверить производительность насоса.

Частые вопросы

Можно ли поставить обычный счётчик воды на насос? На чистую воду — да, если он рассчитан на подачу насоса. На грязную воду счётчик с крыльчаткой быстро выйдет из строя.

Какой расходомер для пульпы? Электромагнитный с износостойкой футеровкой: в нём ничего не мешает потоку.

Можно ли измерить расход без врезки в трубу? Да, накладным ультразвуковым расходомером.

В каких единицах показывает расходомер? Обычно в м³/ч или л/с. Перевод объясняет статья «Литры в секунду в м³ в час».

Вывод: механический расходомер воды годится для чистой воды, электромагнитный — для грязной воды, стоков и пульпы, а накладной ультразвуковой — для разовых замеров без врезки. Ставят расходомер на трубу с прямыми участками и полностью заполненным сечением. Производитель оборудования — шведская компания Grindex.

Нужна помощь с подбором?

Пришлите фактический расход и напор — сравним с кривой и подскажем, подходит ли насос или нужна замена.