Регулировка давления насосной станции: Давление насосных станций Джилекс Джамбо: самостоятельная регулировка

Содержание

Давление насосных станций Джилекс Джамбо: самостоятельная регулировка

Самостоятельная регулировка давления насосной станции Джилекс.


Давление насосных станций Джилекс Джамбо поддерживает необходимый напор в трубопроводе и обеспечивает бесперебойную подачу воды из различных источников.
Правильно подобранное и настроенное оборудование позволяет наладить автономное водоснабжение и создать комфортные условия для проживания в загородном доме или на даче.

Особенности конструкции

Давление в насосной станции Джилекс контролируют с помощью реле, которое выполняет функции элемента управления и обеспечивает подачу воды согласно установленным параметрам. Помимо него, в комплект оборудования для водоснабжения входят:
  • Насос, предназначенный для забора влаги из колодцев, скважин и других внешних источников. Он укомплектован встроенным эжектором и мощным двигателем. Система принудительного охлаждения предохраняет мотор от перегрева и способствует непрерывному функционированию устройства.
  • Накопительный бак с корпусом из углеродистой или нержавеющей стали и мембраной из синтетической резины. Резервуар служит для формирования запаса жидкости, расход которой происходит при повреждении или отсутствии питания. Он создаёт давление в насосной станции Джилекс и поддерживает его на требуемом уровне. Кроме того, ёмкость снижает силу гидравлического удара при запуске и продлевает срок использования, увеличивая сопротивляемость нагрузкам.
Фиксация отдельных элементов осуществляется с применением соединительной арматуры, а для подсоединения к электропитанию используют кабель с вилкой.
При сборке следует предусмотреть обязательную установку обратного клапана на трубопроводе. Он препятствует стеканию жидкости в скважину или колодец в случае отключения насоса.

Принцип действия

Кроме реле, блок управления включает манометр, благодаря которому можно оценить давление насосных станций Джилекс Джамбо и наблюдать его изменение. Устройства контроля устанавливают между мембранной ёмкостью и насосом.

Алгоритм работы оборудования для водоснабжения состоит из нескольких повторяющихся этапов:

  • При открытии крана происходит уменьшение напора в сети. Для его поддержания на заданном уровне в систему поступает содержимое накопительного резервуара. После достижения напора определённой величины замыкаются контакты на реле, что приводит к включению насоса.
  • Закрытие крана сопровождается поступлением жидкости из подающей трубы в мембранный бак и повышением давления до установленной величины. После достижения заданного уровня насос выключается.
Регулировка реле давления насосной станции Джилекс выполняется заводом-изготовителем в процессе производства и испытания оборудования.
Если заданные параметры не устраивают, то можно выполнить настройку самостоятельно. Правильность её проведения влияет на сроки безаварийного функционирования и комфорт при эксплуатации.
Для этого понадобится:
  • Проверить с помощью механического манометра давление в пустом накопительном баке, отключив предварительно оснащение от сети.
  • Установить нужные показатели при включении и отключении, не допуская снижения менее 1 атм.
Регулировка давления насосной станции Джилекс потребуется и в том случае, если она была собрана пользователями из отдельных элементов.

Причины неполадок и способы устранения

Оснащение для водоснабжения марки Джилекс изготавливается из прочных материалов и рассчитано на интенсивную эксплуатацию в течение длительного периода.
При возникновении неполадок следует определить их характер и устранять согласно рекомендациям производителя.

Если при включении насосной станции Джилекс она не создаёт давления, то, возможно, используется двигатель, мощности которого недостаточно для бесперебойного функционирования.
К такой ситуации могут привести:

  • неправильный расчёт и выбор агрегата меньшей мощности;
  • увеличение гидравлического сопротивления трубопровода после ремонта;
  • недостаточное напряжение.
Если нет возможности заменить устройство для забора воды более мощной моделью, то необходимо отрегулировать давление насосной станции Джамбо. Для этого с помощью реле устанавливают нужные показатели.

Среди других причин, из-за которых падает давление насосной станции Джамбо, можно выделить:

  • Засорение фильтра или обратного клапана. Для устранения нужно их очистить от посторонних частиц и проверить работоспособность, а при выходе из строя — заменить новыми.
  • Нарушение герметичности. Протечки могут быть как явные, так и скрытые. Первые возникают из-за повреждённой трубопроводной арматуры и устраняются путём её замены. Причиной скрытых протечек являются трещины в трубах и нарушения герметичности в местах фиксации. Вместо деформированных участков монтируют новые, а при протечке в резьбовых соединениях понадобится поменять уплотнители.
Уменьшение напора может вызвать и деформация эластичной мембраны.
Чтобы восстановить его показатели, потребуется отсоединить накопительную ёмкость и поменять неисправную деталь.

Как производится регулировка давления насосной станции?

Итак, регулировка давления насосной станции осуществляется в следующем порядке.

Для начала нужно проверить давление сжатого воздуха внутри расширительного бака. Желательно проверять давление в баке насосной станции примерно раз в месяц. Можно установить датчик давления в насосной станции, чтобы быть осведомлённым о состоянии давления и сохранить насосную станцию и бачок в рабочем состоянии как можно дольше.

В расширительном баке установлена резиновая диафрагма; в неё которую насос закачивает воду. Между этой диафрагмой и металлическим корпусом бачка находится воздух под некоторым давлением. И для определения давления (а также для накачкиспуска воздуха) в задней части этого резервуара предусмотрен особый клапан (нипель).С помощью манометра измерим воздушное давление в баке насосной станции. При необходимости производим подкачку воздуха автомобильным насосом. Если это не поможет, необходимо будет осуществлять настройку реле давления на необходимое давление.

Для баков на 20-25 л рабочее давление насосной станции должно составлять примерно 1,4–1,7 бар, и для больших резервуаров (от 50 до 100 л) — давление в 1,7–1,9 бар.

Регулировка реле давления осуществляться должна в действующей системе под давлением. Включаем насос, даём ему накачать в систему давление и отключиться при достижении установленного давления. Это — «верхнее» давление; его значение будет отображаться на манометре. Если же это значение отлично от рекомендуемого, отрегулируйте его с помощью малого болта реле. Аналогичным образом измеряется «нижнее» давление. Начав сливать воду, наблюдаем за манометром. Значение давления на нём будет постепенно падать. Наконец, при достижении нижнего предела ваш насос снова включится. Это и будет «нижним» давлением. Оно регулируется большим болтом реле.

Итак, регулировка давления насосной станции завершена. Давление включения насоса должно быть больше давления воздуха в резервуаре на 10%; иначе резиновая диафрагма быстрее износится. Можно, конечно, установить на реле другие значения давления включения и выключения. Например, повысив значение разницы между нижним и верхним давлением, вы можете продлить срок службы вашего насоса за счёт того, что он включается реже. Но при этом давление во всей системе не будет равномерным.

Также помните, что гидроаккумулятор, резиновые шланги, сантехника и сама механика реле давления имеют своё рабочее давление насосной станции, которое нельзя превышать. Если вы будете соблюдать эти рекомендации, правильно настроенный датчик давления в насосной станции поможет ей прослужить как можно дольше.


???? принципы и правила настройки

Подключение реле давления воды

Реле давления воды для насоса подключается сразу к двум системам: к электричеству и водопроводу. Устанавливается оно стационарно, так как перемещать прибор нет необходимости.

Электрическая часть


Для подключения реле давления выделенная линия не обязательна, но желательна — больше шансов на то, что работать устройство будет дольше. От щитка должен идти кабель с цельной медной жилой сечением не менее 2,5 кв. мм. Желательна установка связки автомат+УЗО или дифавтомата. Параметры подбираются по току и зависят больше от характеристик насоса, так как реле давления воды потребляет тока очень мало. В схеме обязательно наличие заземления — сочетание воды и электричества создают зону повышенной опасности.

Схема подключения реле давления воды к

Кабели заводятся в специальные вводы на тыльной стороне корпуса. Под крышкой находится клеммная колодка. На ней есть три пары контактов:

  • заземление — подключаются соответствующие проводники, идущие от щитка и от насоса;
  • клеммы line или «линия» — для подключения фазного и нулевого провода от щитка;
  • клеммы для аналогичных проводов от насоса (обычно на колодке, расположенной выше).

Подключение стандартное — проводники зачищаются от изоляции, вставляются в разъем, затягиваются прижимным болтом. Подергав за проводник, проверяют, надежно ли он зажат. Через 30-60 минут болты можно подтянуть, так как медь — мягкий материал и контакт может ослабнуть.

Подключение к трубопроводу


Есть разные способы подключения реле давления воды к водопроводной системе. Самый удобный вариант — установка специального переходника со всеми требуемыми выходами — пятивыводного штуцера. Ту же систему можно собрать из других фитингов, просто готовый вариант всегда использовать площе.

Он накручивается на патрубок на задней части корпуса, к остальным выходам подключают гидроаккумулятор, подающий шланг от насоса и магистраль, которая идет в дом. Можно установить еще грязевик и манометр.

Манометр — дело нужное — контролировать давление в системе, следить за настройками реле. Грязевик — тоже нужное устройство, но его можно установить отдельно на трубопроводе от насоса. Там вообще желательна целая

При такой схеме при большом расходе вода подается напрямую в систему — минуя гидроаккумулятор. Он начинает заполняться после того, как все краны будут в доме закрыты.

Особенности эксплуатации

Эксплуатацию насосного оборудования следует проводить в согласии с предписаниями инструкции. При соблюдении всех правил оборудование прослужит долго, а количество поломок будет минимальным. Главное, вовремя устранять любые неисправности.

Время от времени насосную станцию следует обслужить

Особенности эксплуатации станции:

  1. Раз в 30 дней или после перерыва в работе следует проверять давление в гидроаккумуляторе.
  2. Потребуется выполнять чистку фильтра. При несоблюдении этого правила вода начнет поступать рывками, производительность насоса значительно снизится, а загрязненный фильтр приведет к работе системы «в сухую», что станет причиной поломок. Периодичность очистки зависит от количества примесей в воде, которая поступает из скважины или колодца.
  3. Место установки станции должно быть сухим и теплым.
  4. Трубопровод системы следует защищать от промерзания в холодное время года. Для этого при установке соблюдают нужную глубину. Также можно утеплить трубопровод или использовать электрический кабель, который монтируют в траншеи.
  5. Если станция не эксплуатируется в зимнее время, то воду из труб следует слить.

При наличии автоматики эксплуатация станции не составит труда. Главное, вовремя менять фильтры и следить за давлением в системе. Другие нюансы учитывают еще на этапе установки.

Неважно, подкачивающая станция фирмы Джилекс или любой другой, инструкция, чтобы запустить систему, будет неизменной. Гидрофор не имеет сложностей при запуске, ресивер используют для регулировки давления

Важно знать, как эксплуатировать водяную станцию зимой и нужно ли делать отгон жидкости при перерывах в работе.

Монтаж

Что еще следует учесть, когда планируется водонасосная станция? Установка ее производится недалеко от источника. При круглогодичном использовании для нее должно быть теплое помещение.

Трубы от колодца или скважины прокладываются в траншее ниже глубины промерзания грунта. При этом источник надежно утепляется. На обратный клапан устанавливается специальная сетка для защиты от загрязнений.

Насосная станция устанавливается на надежное основание, крепится болтами и заземляется.

Система заполняется водой, после чего включается насос. После того как давление поднимется до заданной величины, он должен отключиться и включается вновь по мере расхода воды.

Отклонение от требований по эксплуатации оборудования

Непрерывная работа оборудования, без выключения, отмечается в том случае, если неправильно выполнена настройка автоматики насосной станции. В частности, речь идет о слишком высоких установленных значениях давления. Кроме того это происходит при холостой работе двигателя, которая не сопровождается перекачиванием воды.

Такое отклонение в работе может произойти по следующим причинам:

  • Первый запуск насоса проводился без заполнения водой. Чтобы решить проблему, нужно залить воду в насос с помощью специальной воронки и выполнить настройку гидрофора.
  • Трубопровод имеет повреждения или во всасывающем клапане образовалась воздушная пробка. Обнаружить подобную проблему можно только при проверке трубопровода по всей длине на предмет наличия изгибов, сужений или воздушных пробок. Выявленные проблемы следует устранить, поврежденные участки заменить.
  • Отсутствует доступ к воде работающего оборудования. Решение проблемы заключается в поисках причин отсутствия воды и их устранении.
  • Засор в трубопроводе. Исправить проблему помогает простая прочистка трубопровода и удаление скопившихся загрязнений.

Ситуация с блокировкой работы обратного клапана возникает достаточно редко. Это происходит, если в систему попадает мусор или посторонние предметы. Ситуация исправляется разбором трубопровода на проблемном участке и устранением засора.

Как залить воду и выполнить запуск

Перед запуском насосной станции требуется залить в насос жидкость. Для этого сначала на самом агрегате требуется выкрутить пробку. Это может быть и вентиль, который следует открутить. Дальше система заполняется водой.

Перед запуском следует проверить давление в гидроаккумуляторе. Процедура достаточно простая. Повысить давление можно, закачав воздух с помощью автомобильного насоса. Понизить показатель можно, выпустив воздух через ниппель, который находится на гидробаке.

Если вы не уверены, что насосная станция подключена правильно, то стоит вызвать специалиста

Правила первого запуска станции:

  1. После наполнения системы водой необходимо плотно закрыть крышку или закрутить вентиль.
  2. Дальше насос подключается к электросети.
  3. Чтобы удалить лишний воздух, следует немного приоткрыть вентиль.
  4. Затем насос должен функционировать на протяжении 2-3 минут. За это время из открытой трубы или крана должна начать течь жидкость.
  5. При отсутствии воды выключают насос и выполняют повторную заливку воды.
  6. Затем опять выполняют пробное включение станции.

Сложностей в запуске нет. Но кроме заполнения системы водой, потребуется проверить автоматику. При наличии реле система отключается при достижении максимального давления, которое задано в настройках.

Пошаговая инструкция, как отрегулировать своими руками

Настройка проводится при выключенном электропитании. Для проверки результата станцию подключают к сети.

Инструменты

Регуляция системы производится выставлением реле. Инструмент для работы потребуется нехитрый:

  • торцевой или рожковый ключ;
  • отвертка.

Подготовка

Реле давления находится в черной коробочке возле манометра.

Принцип его работы заключается в замыкании и размыкании электрических контактов. Поэтому вначале:

  1. Выключают электропитание.
  2. Отвинчивают отверткой шуруп, находящийся в колпачке.
  3. Снимают с устройства кожух.

Процесс

Под крышкой реле находятся две пружины: большая и маленькая. Давление в водопроводе действует на них посредством мембраны. Именно от натяжения пружин зависит 2 положения реле.

Действия регулировки:

  1. Затягивание гайки на большой пружине увеличивает давление выключения. Выбирают направление вращения гайки. 1 оборот гайки изменяет значение нижнего показания манометра приблизительно на 0,4 бара (1 атм. ≈ 1 бар). Ослабив или подтянув на глаз пружину, включают систему и снимают показания контролирующего прибора.
  2. Если предыдущие действия не привели к желаемому результату, продолжают регулирование большой пружины. После удачной попытки переходят к настройке маленькой пружины.
  3. Эта пружина выставляет разницу между нижним и верхним показаниями манометра исправного оборудования. Изменение регулируемой ею характеристики требует приблизительно в 2 раза меньше оборотов, чем настраивание большой пружины на ту же величину. Сжимание маленькой пружины приводит к увеличению диапазона работы системы при выключенном моторе. Результаты регулирования проверяются аналогично предыдущему случаю, в реальных условиях работы станции. Теперь сразу можно проверять нижнее и верхнее значение манометра.

Разрыв между давлениями включения и выключения не должен быть меньше 1 атмосферы.

После выставления контрольных значений манометра рекомендуется проследить, чтобы насос запускался не чаще, чем 30 раз в час.

Первичная регулировка реле давления воды

Первичная регулировка реле осуществляется на заводе компании, выпускающей насосные станции. Собственно поэтому все «настройки по умолчанию» (1,5 атмосферы минимального давления и 2,5 атмосферы разницы) называются «заводскими».

Однако подключение реле давления к насосу (с введением заводских настроек) выполняется на последнем этапе сборки станции. А продажа агрегата состоится еще нескоро. И за прошедшие месяцы с момента изготовления до момента продажи пружины и мембраны реле и накопителя могут ослабнуть.

Поэтому у только что купленного насоса стоит проверить давление в гидроаккумуляторе и показатели минимального и максимального давления, выставленные на заводе.

Ну а сама проверка накопителя осуществляется следующим образом:

  • К ниппелю аккумулятора или бака подсоединяют манометр. Причем в этом случае можно использовать обычный автомобильный прибор, с помощью которого проверяют давление в шинах.
  • Стрелка на манометре укажет на давление воздуха за мембраной пустого накопителя. И это значение не может быть меньше или больше 1,2-1,5 атмосфер.

Если манометр показывает большее значение, то воздух из бака «стравливают», ну а если меньшее, то бак «подкачивают» автомобильным насосом. Ведь от уровня давления за мембраной будет зависеть «стартовый» показатель реле (минимальное давление).

После того, как проверка давления в гидробаке или гидроаккумуляторе будет завершена, можно заняться осмотром реле давления, в процессе которого сверяются фактические величины минимального и максимального давления со значениями, выставленными на контрольном узле.

Причем эта операция осуществляется очень просто, а именно:

  • К монтируемому на горловину бака или аккумулятора коллектору крепят манометр.
  • Далее выключают насос и опустошают накопитель (открыв кран). Давление на манометре должно упасть до отметки 1,5 атмосферы.
  • После этого, закрывают кран и включают насос. Насос должен поднять давление в баке до максимального показателя и отключится. После отключения насоса нужно сравнить давление на манометре с задекларированными в паспорте заводскими показателями.

Если фактические значения на манометре не совпадают с задекларированными в паспорте, или заводские настройки не удовлетворяют потребностям потребителя, то в таком случае необходима индивидуальная настройка реле. Нюансы индивидуального процесса настройки мы оговорим ниже по тексту.

Подготовка накопителя

Герметический резервуар, который нужно подготовить прежде, как отрегулировать на насосной станции реле давления, также называют гидроаккумулятором, накопительной емкостью или гидробаком. Он состоит из двух отсеков, в одном из них, внешне похожем на резиновую грушу, вода накапливается.

Другая камера, в которую закачивается определенный объем воздуха — это пространство между поверхностью резервуара и стенками груши. Так как в ней накапливается вода, ее подсоединяют к водоснабжающей конструкции. Чтобы закачать во вторую часть воздух, можно задействовать автомобильный насос.

Сжатие груши, заполненной жидкостью, происходит за счет наличия воздуха, благодаря чему в трубах поддерживается определенная величина давления. После включения водопроводного крана она обеспечивает перемещение воды по трубам под напором без помощи насоса.

Дело в том, что при пониженной величине без правильно выполненной регулировки давления насосной станции груша подвергается сильному растяжению, в результате чего она быстро приходит в негодность.

Накопительный резервуар перед тем, как настроить давление в системе водоснабжения, подготавливают в определенной последовательности. До закачки воздуха в него или перед тем, как проверять показатели, следует из трубопровода слить воду посредством нижнего крана. Груша в гидробаке после этого остается пустой. Теперь можно приступать к закачке воздуха и проверке величины давления.

Когда производится впервые регулировка реле давления насосной станции и отсутствует соответствующий опыт, действуют так:

  • при размере емкости, равном 20 — 25 литрам, значение настраивают в диапазоне 1,4-1,7 бар;
  • при объеме резервуара в интервале 50 — 100 литров параметр выставляют на отметке 1,7-1,9 бар.

На какое давление надо регулировать насосную станцию

Очень важный вопрос, не все потребители понимают тонкости функционирования оборудования. Некомпетентные действия всегда имеют отрицательные последствия.

За счет увеличения давления потребители надеются решить две задачи.

  1. Увеличить объем закачиваемой за одно включение воды. Многие считают, что частые включения эклектического двигателя быстро выводят его из строя. Это правда, во время включения пусковые токи достигают критических значений и перегревают обмотку. Но в случае с насосом зависимость сложнее, какая именно – расскажем ниже.

  2. Только при высоком давлении могут работать бытовые приборы: стиральная машина, мойка, душ и т. д. Убеждение также действительно лишь отчасти.

В связи с такими убеждениями, максимальное давление устанавливается в пределах 3–4 атм., тем более что технические характеристики позволяют создавать давление до пяти и более атмосфер. Рабочие значения не превышают 80% максимальных, значит, все в норме. Но это не так. Какое выбрать значение для оптимальной работы насоса и бытового оборудования? Этот вопрос надо рассматривать подробно.

Выбор давления прямо влияет на качество работы оборудования
  1. При повышении давления возрастает объем воды в гидроаккумуляторе. Но его увеличение обходится слишком дорого в прямом и переносном смысле слова. К сведению, в баллоне объемом 10 л за счет увеличения давления на одну атмосферу количество воды возрастает приблизительно на 1 л. Если исходное давление воздуха в баллоне 1 атм., то при давлении воды в резиновой камере 1 атм. ее объем составляет 4 л, если давление 2 атм., то объем увеличивается до 5 л, а при давлении 3 атм. объем воды составляет  5,5 л. Действительно, насос будет включаться реже. Но надо понимать, что каждое увеличение давления на одну атмосферу требует значительно больше затрат электрической энергии, кроме того, элементы насоса работают с повышенными нагрузками. В результате попытки добиться экономии оборачиваются прямыми убытками – придется чаще менять дорогостоящее оборудование.
  2. Считается, если давление низкое, то не функционирует бытовая техника. Это неправда, все стиральные автоматы, посудомоечные машины и прочие приборы отлично работают при давлении воды в 1 атм.

Принцип работы насосной станции

Опытные сантехники настоятельно рекомендуют устанавливать насос на давление в пределах 1,2–1,7 атм. Такие параметры считаются золотой серединой, нагрузка на электрический двигатель и насос приемлема, а в доме все работает как надо.

Настройка и проверка автоматики

После первого запуска происходит регулировка автоматики. Если в системе есть реле давления, то при максимальных показателях, которые заранее устанавливаются в настройках, насос отключается. При заборе воды опять срабатывает реле и запускает систему, когда давление становится минимальным. При этом настройки можно регулировать самостоятельно.

Настройка автоматики:

Сначала потребуется отключить насос и слить воду с гидробака. Выполнить это легко, открутив кран, который находится снизу в системе. Для открытия используют отвертку или гаечный ключ.
Затем запускается насос, и вода поступает в гидробак.
При этом следует контролировать показатели манометра при отключении. Именно такие данные считаются максимальными.
Дальше открывают дальний от насоса кран. При вытекании воды давление будет снижаться, что приведет к запуску

При запуске важно зафиксировать все показатели. Они послужат минимальным давлением
Далее находят разницу показателей.
При тестировании системы следует обратить внимание на напор воды, которая поступает с самого дальнего крана

При неудовлетворенных показателях нужно повысить давление
Для этого насос отключают и сильнее закручивают гайку на большой пружине, которая находится в реле. Чтобы уменьшить напор, гайку откручивают.
Дальше приступают к настройке разностей давления. Данные получают при отнятии максимального от минимального. Потребуется выполнить регуляцию гайки в реле, чтобы устранить проблему слишком низкого или высокого давления. Норма – 1,4 бар.
После регулировки проверяется работоспособность. При необходимости можно заново выполнить настройку.

Для проверки автоматики насосной станции применяют специальное оборудование, которое определяет ее работоспособность

При отсутствии любых настроек реле схема регулировки немного другая. Сначала запускается насос, нагнетая давления так, чтобы напор воды из дальнего края был хорошим. Фиксируют показатели манометра и выполняют отключение насоса.

Далее следует отключить питание и открыть крышку на реле. Затем начинают подтягивать гайки. При щелчке регулировка прекращается. Крышка ставится на место, запускается насос. Далее следует подтянуть гайку на меньшей пружине до щелчка. После проверки работоспособности можно смело эксплуатировать насосную станцию.

Контроль воздушного давления

На одном из этапов производства насосной станции выполняется регулировка всех его составляющих элементов, включая регулировку реле давления воды. Однако после приобретения оборудования в магазине требуется перепроверить давление, так как в промежутке между сходом с производственного конвейера до непосредственной продажи в большинстве случаев отмечается снижение воздушного давления. В процессе эксплуатации контроль показателей давления осуществляется примерно два раза в год

В такой ситуации важно знать, как настроить автоматику на насосной станции.

Измерить давление можно с помощью манометра, при этом рекомендуется пользоваться наиболее точными приборами измерения. Дело в том, что отклонение от заданных параметров даже на 0,5 бар может негативно отразиться на работе оборудования. Самые достоверные результаты можно получить при использовании автомобильного манометра, который имеет шкалу с наименьшей градуировкой и датчика давления на насосной станции.

Давление воздуха в мембранном баке зависит от выставленных с помощью реле значений давления включения и составляет 0,9 от него. Кроме того в баках с разным объемом воздушное давление может составлять 1-2 бар. Регулируется показатель посредством ниппеля, через который накачивают или стравливают воздух.

Меньшее количество воздуха в системе позволяет сильнее наполнить емкость водой, при этом, чем больше воды, тем сильнее напор. Соответственно при заборе воды напор будет постепенно снижаться. Если для потребителя этот фактор не имеет существенного значения, то вполне можно выставить наименьшее значение давления в станции водоснабжения. Однако менее 1 бар воздушное давление быть не должно. В противном случае наполненная водой груша будет постоянно тереться о стенки бака, что может стать причиной повреждения.

Главные характеристики водонасосной станции

  1. Мощность насоса. Зависит от количества точек потребления, высоты подъема жидкости, расстояния до источника.
  2. Производительность. Она не должна превышать скорость пополнения источника.
  3. Объем гидроаккумулятора. В нем хранится резерв питьевой воды. Ее количество должно обеспечивать нужды дома при перебоях в поставках (от 25 л). Корпус делается из стали, чугуна и пластика.
  4. Высота уровня воды в источнике. От этого зависит тип подбираемого насоса.
  5. Наличие электронной защиты от перегрева обмотки двигателя и сухого хода. За счет этого увеличивается долговечность насоса.
  6. Способ управления. Автоматические станции поддерживают постоянную подачу воды и давление в водопроводе. Водонасосная станция для дачи не нуждается в дорогостоящей автоматике, которую можно не устанавливать, а обойтись ручным управлением. Для этого требуется насос, накопительный бак и трубопровод с запорной арматурой.
  7. Наличие фильтра и обратного клапана. Защищают оборудование от загрязнений и увеличивают срок его эксплуатации.

Часто встречающиеся ситуации

Во время эксплуатации насосной станции могут появляться различные сбои в ее работе, причина нарушений – неправильное включение/выключение электрического двигателя.

Необходимость замены реле

Замена выполняется в следующем порядке.

Отключите питание и полностью слейте воду с гидроаккумулятора. Краны отставьте в открытом положении.

Отсоедините провода подвода тока и подключения электрического двигателя. Если есть заземление, то надо открутить и его. Достаньте кабели из патрубков.

Открутите старое реле. Оно фиксируется к металлической трубе при помощи штуцера

Важно помнить, что остаточное давление воды в баллоне всегда будет, чтобы уменьшить разливы, подкладывайте под штуцер миску или иную небольшую емкость. Объем оставшейся воды зависит от диаметра и метража водопроводных труб, расположенных между открытым краном и насосной станцией.

Установите новое реле давления, плотно закрутите металлический штуцер
Обращайте внимание на состояние прокладки, не допускайте появления протечек.

Закрутите провода на клеммнике

Проверьте стояние большой и маленькой пружин, они должны иметь заводскую регулировку.

После этого закройте все водопроводные краны или главный вентиль на выходе, включите насос и выполните точную регулировку давления воды по вышеописанному алгоритму. Никогда не спешите. Работы несложные, но последствия ошибок могут быть очень печальными.

Перед запуском насоса следует убедиться в правильности подключения и регулировки реле

Насос постоянно включается/выключается

Это значит, что давление воды резко повышается до максимальных значений, двигатель при этом выключается. Давление столь же резко падает до минимальных и агрегат опять включается.

В этом случае реле давления трогать не надо, оно не виновато. Причина в гидроаккумуляторе – порвалась или сильно растянулась резиновая мембрана, размещенная внутри баллона. Она не расширяется, не принимает воду и не компенсирует повышение давления.

Принцип работы мембраны в гидроаккумуляторе

Как известно из школьных уроков физики, вода не сжимается. При включении насоса давление моментально поднимается, при выключении также моментально падает. Придется разбирать гидроаккумулятор и менять мембрану.

Решить проблему поможет замена мембраны

Для нормальной работы насоса рекомендуется давление воздуха в металлическом баллоне устанавливать примерно на 10% ниже параметра включения электрического двигателя. Давление проверяется только после полного спуска воды из гидроаккумулятора. Если она есть, то значения поднимаются и искажают регулировочные показатели.

Насос длительное время не выключается

Вначале все было нормально, а потом появилась такая проблема. Причина – износ насоса, он уже не может создавать нужное давление. Регулировка простая – немного уменьшите максимальное значение до момента выключения насоса. Чтобы иметь запас по надежности давление рекомендуется еще снизить на несколько десятых долей атмосферы. Если в результате регулировки показатели понижаются до критических, то придется менять водяной насос.

Если насос долго не выключается, это может указывать на износ оборудования

Воды в системе нет, а насос не включается

Есть три причины: неисправна проводка, закислились клеммы подключения или перегорел электрический двигатель. Для проверки надо иметь тестер и прозвонить электрооборудование, работы следует делать строго по правилам ПУЭ.

Если насос не включается, возможно, проблема в контактах реле

Что делать, если реле полностью разрегулировано?

Устройство и принцип действия реле

Насосная станция для частного дома

Цены на насосные станции

Насосные станции

Насосная станция достаточно компактна и отличается простым устройством. Само реле состоит из нескольких элементов.

Таблица. Составляющие реле давления.

Заводские установки не всегда отвечают пожеланиям потребителей, в связи с этим очень часто надо делать самостоятельную установку параметров.

Регулировка параметров реле позволяет добиться максимальной эффективности работы оборудования

Принцип работы реле давления

Как настроить реле давления под индивидуальные нужды

Индивидуальная настройка или перенастройка работы реле после сбоя осуществляется следующим образом:

  • В самом начале нужно вскрыть корпус реле, отсоединив защитный кожух от основания. Ведь именно под кожухом «спрятаны» контакты электродвигателя и регулировочные узлы реле: шпилька с большой гайкой, удерживающей большую пружину и шпилька с небольшой гайкой, удерживающей малую пружину. При этом натяжением большой пружины регулируют минимальное давление, а малой пружины – разницу давлений.
  • Регулировку «стартового» (минимального) давления начинают на пустом накопителе. Причем для освобождения гидроаккумулятора от жидкости достаточно лишь выключить насос и открыть кран. Сама регулировка осуществляется следующим образом: большая пружина ослабляется полностью (гайка выкручивается против часовой стрелки), далее следует включить насос и начать постепенно затягивать пружину. В тот момент, когда насос заработает и начнет качать воду, манипуляции с большой гайкой прекращают — минимальное давление вышло на отметку давления в воздушной части гидроаккумулятора плюс 0,2-0,3 атмосферы. И если за мембраной аккумулятора будет 1,2-1,3 атмосферы, то минимальное давление в баке приблизится к желаемым 1,5 атмосферам. Ну а кто хочет большего – тот должен, в начале регулировки, «прибавить» давление в накопителе (подкачав воздух за мембрану).
  • Регулировка разницы давления осуществляется еще проще. Нужно попросту дождаться остановки насоса и считать показатель с манометра на коллекторе гидроаккумулятора. Если результат не устраивает, то насос отключается, вода спускается, а небольшая гайка закручивается (для повышения давления) или выкручивается (для понижения давления) на шпильку с малой пружиной. После этого насос включают и считывают «новое» верхнее давление, получившееся после регулировки.

Регулировка автоматики насосной станции изначально выполняется производителем на определенную величину давления при включении и отключении оборудования. Обычно значения таких заводских установок составляют от 1,5 до 1,8 бар при включении и от 2,3 до 3 бар при выключении.
Но бывают ситуации, когда при эксплуатации необходима дополнительная настройка давления на оборудовании. Как отрегулировать насосную станцию предлагается познакомиться из этой статьи.

Устройство и принцип действия

Чтобы разобраться с устройством реле, необходимо четко уяснить его функцию. В большинстве случаев данный прибор выступает в роли коммутатора, соединяющего и разъединяющего электроцепь насоса. Для этого в реле имеется две синхронно работающих пары контактов – контактная группа.

Она присоединена к плоской пружине на шарнире, благодаря которой контакты перещелкиваются между положениями «замкнуто» и «разомкнуто». Для присоединения сетевого кабеля и провода, ведущего к насосу, имеется клеммная колодка.

Все действия данного устройства зависят только от давления воды в трубопроводе, к которому его следует подсоединить. Для этого в трубу врезают тройник, на отводе которого имеется резьба. На нее и навинчивается реле, в нижней части которого имеется для этого патрубок.

Реле давления для насосной станции AL-KO HWF 1300

Удобнее всего для подключения реле использовать не тройник, а специальный коллектор с тремя отводами, к которым помимо реле подключаются гидроаккумулятор и манометр. В присоединительном патрубке реле имеется подвижная мембрана, которая воспринимает давление воды. Посредством штока она связана с платформой контактной группы, которая также является подвижной.

Задача реле состоит в поддержании давления воды в определенном диапазоне. Как только оно упадет до некоторого минимального значения (давление включения Р1), электроцепь насоса будет замкнута и он начнет осуществлять подачу воды. Когда оно достигнет верхнего предела диапазона (давление отключения Р2), цепь будет разомкнута. Конкретные значения Р1 и Р2, то есть настройки реле, зависят от силы сжатия двух пружин, которые мы будем называть большой и малой. Каждая из них надета на шпильку с гайкой.

Рассмотрим детально рабочий цикл реле:

  1. Давление воды в трубе через мембрану и шток стремится сдвинуть вверх платформу контактной группы. Ему противодействует большая пружина, установленная прямо напротив мембраны. Когда оно становится низким, пружина пересиливает его, заставляя платформу уходить вниз. Когда она занимает самое нижнее положение, контакты с характерным щелчком замыкаются.
  2. Растущее давление передавливает большую пружину, заставляя платформу с контактами двигаться вверх. Поднявшись на некоторую высоту, другой стороной она упирается в установленную чуть дальше малую пружину. Теперь давлению приходится преодолевать противодействие двух пружин. Как только ему удастся это сделать, платформа займет самое верхнее положение и контакты разомкнутся – насос перестанет работать.
  3. По мере расхода воды давление снова падает и описанный цикл повторяется сначала.

Существуют так называемые слаботочные реле, которые нельзя включать в силовую цепь. Они управляют работой насоса опосредованно – через магнитный пускатель или другой выключатель.

Помимо основных в устройстве могут быть дополнительные элементы, например, механизм защиты от сухого хода.

Случай четвертый. Реле полностью разрегулировано. Мы не знаем ни давления включения, ни выключения. Пружины полностью раскручены или полностью закручены и мы уже ничего не можем сообразить.

  1. Раскручиваем малую и большую пружины. Не полностью, конечно! Просто откручиваем значительно. Гайку, которая держит ту или иную пружину не снимаем.
  2. Устанавливаем давление в системе на необходимое давление включения (1.5 атмосферы, например). Для этого накачиваем больше, выключаем мотор из розетки и спускаем воду до нужного давления по манометру.
  3. ЗАКРУЧИВАЕМ БОЛЬШУЮ пружину до тех пор, пока реле не выключится. Таким образом, мы настроили давление ВКЛЮЧЕНИЯ насоса на 1.5 атмосферы. Если давление опустится менее этого значения, реле должно включиться.
  4. Закручиваем большую пружину, чтобы она была только чуть-чуть закручена. Просто выбираем слабину.
  5. Далее переходим к инструкции по случаю 2. Выполняем ее с первого пункта и до последнего.

Надеюсь, материал был полезен.Дмитрий Белкин

Статья создана 28.06.2014

Регулировка реле давления насосной станции марина

Рубрики
  • эпиляция глубокого бикини в домашних условиях (42)
  • сахарная эпиляция бикини (42)
  • лазерная эпиляция бикини фото (42)
  • сколько стоит эпиляция зоны бикини (42)
  • эпиляция глубокого бикини в домашних (42)
  • восковая эпиляция глубокое бикини (42)
  • эпиляция зоны бикини после (42)
  • лазерная эпиляция глубокое бикини цена (42)
  • шугаринг эпиляция бикини (42)
  • эпиляция бикини фото до и после (42)
  • стоимость эпиляции бикини (42)
  • сделать эпиляцию бикини (42)
  • эпиляция бикини эпилятором (42)
  • бразильское бикини эпиляция (42)
  • эпиляция зоны бикини отзывы (42)
  • эпиляция зоны бикини в салоне (42)
  • эпиляция зоны бикини в домашних условиях (42)
  • эпиляция воском глубокое бикини (42)
  • восковая эпиляция зоны бикини (42)
  • сколько стоит эпиляция бикини (42)
  • лазерная эпиляция бикини глубокое отзывы (42)
  • как делать эпиляцию бикини (42)
  • эпиляция бикини москва (42)
  • эпиляция воском зоны бикини (42)
  • эпиляция бикини глубокое цена (42)
  • эпиляция бикини в салоне (42)
  • эпиляция бикини фото (42)
  • эпиляция зоны бикини видео (42)
  • эпиляция зоны бикини цена (42)
  • лазерная эпиляция бикини цена (42)
  • эпиляция глубокого бикини видео (42)
  • бикини после эпиляции (42)
  • эпиляция бикини в домашних условиях (42)
  • восковая эпиляция бикини (42)
  • эпиляция глубокого бикини отзывы (42)
  • домашняя эпиляция бикини (42)
  • глубокая эпиляция зоны бикини (42)
  • лазерная эпиляция бикини отзывы (42)
  • лазерная эпиляция зоны бикини (42)
  • эпиляция воском бикини (42)
  • эпиляция бикини видео (42)
  • лазерная эпиляция глубокое бикини (42)
  • эпиляция бикини цена (42)
  • эпиляция бикини отзывы (42)
  • лазерная эпиляция бикини (42)
  • эпиляция глубокого бикини (42)
  • эпиляция зоны бикини (42)
  • эпиляция бикини (42)
  • эпиляция воском глубокое бикини (0)

Поиск по дневнику

Подписка по e-mail

Статистика

Четверг, 19 Апреля 2018 г. 06:29 + в цитатник

Канализация и водопровод – неотъемлемая часть комфортного быта. Чтобы обеспечить себя благами цивилизации даже на даче, многие приобретают специальные насосы. Эти устройства обеспечивают должный напор воды, используемой для бытовых и хозяйственных нужд. Со временем заводские установки сбиваются, поэтому появляется необходимость в такой процедуре как регулировка реле давления насосной станции (НС).

Реле давления представляет собой автоматизированный датчик, управляющий включением и выключением насоса. Как правило, производитель поставляет насосы с уже откалиброванным реле:

  • давление включения устанавливается на отметке 1,5 -1,8 атмосфер (бар)
  • давление отключения – 2,5-3 атмосфер.

Коррекция режима работы достигается изменением этих настроек. При этом обязательно должны учитываться объем гидроаккумулярора и требуемый напор воды. В реле давления есть две регулировки:

  • Прижимная гайка P– установка верхнего предела давления, по достижении которого насос отключается.
  • Прижимная гайка ?P (дельта Р) – отвечает за нижний уровень давления, то есть включение оборудования (перепад давления).

Чтобы понять, как проводится регулировка и настройка реле, нужно знать принцип работы комплектной насосной станции. Итак, помпа закачивает воду в гидроаккумулятор, увеличивая тем самым уровень давления воды в главном баке. Отслеживается этот показатель по манометру. Далее, по достижении заданного уровня Р в реле размыкаются контакты и насос отключается. Жильцы, используя воду, постепенно уменьшают давление в баке, по достижении нижней отметки ?P помпа включается, процесс повторяется.

Расчет нижнего предела давления – момент включения НС

Любая калибровка начинается с самого начала – определения минимально требуемого давления в кране, находящегося на самой высокой точке системы водоснабжения. К примеру, требуемый уровень в кранах на 2 этаже вашего дома – 2 бара. При этом помните о том, что давление в 1 бар создает столб воды, высота которого составляет 10 м.

Разумеется, на первом этаже давление будет выше. Просчитайте высоту, на которую будет подниматься вода от гидроаккумулятора до крайней точки водозабора. Если перепад, предположим, составил 8 м, то давление составит 0,8 бар. Дальше простая математика: сложить величину требуемого давления на втором этаже и высоту водяного столба, получится минимальное давление в трубах на уровне гидроаккумулятора. В нашем примере это 2,8 бар.

Далее следует определить давление воздуха в баке гидроаккумулятора. Хорошо использовать для этого шинный насос с манометром. При этом емкость должна быть пустой, а станция отключена от сети. Иначе сложно будет понять, на какое суммарное давление воздуха и воды настроено реле: в соотношение 2:1, или 1,5:1,5.

В соответствии в рекомендациями известного производителя насосного оборудования Грюндфос, подпорное давление в газовой полости должно составлять не менее 90% от расчетного минимального уровня. То есть, если брать данные примера, показатель составит 2,8х0,9=2,52 бара. Чтобы достичь нужного значения, необходимо стравить лишний воздух или наоборот, подкачать автонасосом.

Регулировка верхнего и нижнего давления осуществляется аккуратным, постепенным вращением прижимных гаек: по часовой стрелке для увеличения показателя, против часовой – для уменьшения. При этом некоторые заводы-изготовители рекомендуют уровень включения выставлять на 0,1 бар выше желаемого, то есть в примере эта величина составит 2,9 бара.

Проверить достаточно просто: когда система включена, открываем кран, сливаем воду из бака и отслеживаем по водяному манометру тот момент, когда реле включит насос. Минимальный предел давления воздуха в гидроаккумуляторе – 0,78 бар.

Расчет верхнего уровня давления – момент выключения НС

Теперь нужно определиться с верхним давлением, то есть моментом, когда реле будет отключать насос. Мастера, как правило, выставляют разницу между точками включения и выключения до 1 бара. Объясняется это тем, что вода в смесителях будет выдаваться одной температуры. Конечно, пользователям удобно. Есть одно «но»: гидроаккумулятор будет слишком часто запускаться и глохнуть, что негативно сказывается на сроке бесперебойной службы устройства.

Именно поэтому, согласно расчетам производителей, разнос между Pи ?P должен составлять не менее 1,4 бар при любых значениях давления. Для нашего примера получается 2,9+1,4=4,3 бара.

Устанавливая значения Pи дельта-P, обязательно надо учитывать предельное давление, на которое рассчитан гидроаккумулятор и стараться не превышать его. Данные, как правило, указываются в техническом паспорте изделия. Кроме того, слишком высокое давление может негативно сказаться на смесителях и резиновых подводных шлангах, для которых также устанавливается максимально допустимый уровень.

Большинство проблем с регулировкой давления и работой реле связаны с нарушением работы мембраны гидроаккумулятора. Нарушение режима включения-отключения происходит из-за того, что мембранная камера в отсутствии воды лежит на дне бака. Поскольку в ее составе есть бутилкаучук, в неработающем механизме она слипается и перестает выполнять свои функции. Проблема устраняется путем осторожного продувания: стравливается воздух из аппарата до 0,5 бар, включается насос и постепенно накачивается до 1 бара воды. Мембрана расправится. Следом уже по схеме: слить воду, заново накачать воздух при помощи автонасоса. Дальнейшая регулировка реле будет осуществляться без проблем.

Особенности регулировки реле НС от разных производителей

Приведенная схема регулировки является классической. Однако, настройка реле насосных станций разных изготовителей немного отличается с учетом особенностей продукции.

Так, для насосов Джилекс Джамбо характерно применение механического устройства РДМ-5, в конструкции которого предусмотрена еще одна дополнительная пружина, заключенная в пластиковую рамку. Предназначена для фиксации регулировочных гаек в установленных пределах, то есть своеобразный защитный механизм, не допускающий изменение точек включения-выключения насосной станции.

Аналогично предыдущему виду, регулируются помпы от Калибр и Алко.

Насосы от «Marina» (Марина) имеют стандартные заводские установки: Р – 1,5 атм, ?P – 3 атм., предельное давление – 3,2 атм. Со временем пружины ослабляются, поэтому их требуется раз в полгода подтягивать до нужного уровня по стандартной схеме, но не выставляя на максимум. В противном случае механизм изнашивается очень быстро.

Насосные станции от Pedrollo имеют регулируемое давление 1,4-2,8 бар. Перед настройкой реле нужно измерить давление воздуха в гидроаккумуляторной емкости. Цифра должна быть ниже уровня минимального давления на 0,2 бара. В остальном регулировка идет по общему принципу.

Компания Grundfos более ответственно подходит к регулировке реле своих насосных станций, поэтому завод обязывает дилеров проверять и настраивать продукцию при покупателе. Безусловное требование: разница между Р и ?P должна составлять 1-1,5 бар. При этом каждому клиенту рекомендуется проверять настройки раз в год.

Первоначально реле давления для насосных станций на конкретные показатели включения и выключения настраивает их изготовитель. Во время эксплуатации оборудования может возникнуть необходимость их откорректировать. Поэтому любому владельцу недвижимости не помешает информация, как отрегулировать на насосной станции автоматику.

Назначение реле давления

Данное устройство ответственно за функционирование насоса – за его запуск и остановку, когда в гидробаке станции достигнуто конкретное давление. Состоит реле из металлической основы. В ее верхней части располагаются: два регулятора в форме пружин разного размера, контактная группа и клеммная коробка.

Если ознакомиться с конструкцией и принципами функционирования устройства, становится понятно, как правильно настроить реле давления насосной станции.

Внизу пластины из стали располагается закрепленная крышка, а под ней располагаются: мембрана, металлический поршень, быстросъемная зажимная гайка, предназначенная для фиксации к переходнику, находящемуся на насосе. В случае необходимости пластиковую крышку, закрепленную на большом регуляторе, можно легко снять, воспользовавшись отверткой или гаечным ключом.

Реле для станций, поставляющих воду, различаются своей формой и размещением некоторых деталей, но чаще всего, их конструкция аналогична той, что ранее описана. Иногда эту часть станции доукомплектовывают элементами, защищающими оборудование от функционирования «на сухую» и не допускающими его перегрева, поскольку происходит измерение температуры водной среды, проходящей через прибор.

Принцип работы реле давления насосной станции заключается в следующем:

  1. Мембрана под напором жидкости, подаваемой насосной установкой, благодаря повышению давления воздуха в одном из отсеков, начинает нажимать на поршень, который запускает в работу контактную группу.
  2. Данная группа закреплена на стальной платформе, снабженной двумя шарнирами. В соответствии с занимаемым ею положением, контакты, проводящие через себя на насос напряжение, равное 220 V, способны размыкаться и замыкаться, приводя к остановке или старту оборудования.
  3. Для уравновешивания давления поршня задействуется пружина регулятора, которая оказывает действие на платформу с целью установки контактной группы. Для регулировки силы сжатия пружины используют определенную гайку.
  4. Когда жильцы потребляют воду, это приводит к уменьшению ее объема в системе, поэтому давление воздуха в накопительном бачке понижается, в результате чего пружина, преодолев действие поршня, вызывает замыкание контактной группы, а это в свою очередь запускает оборудование.
  5. Давление воздуха в резервуаре в процессе возрастания объема воды повышается. В результате данного процесса поршень, невзирая на сопротивление пружины, перемещает платформу с контактами. Размыкаются они не мгновенно, а лишь после сдвига платформы на конкретное расстояние, зависящее от того, насколько сильно будет сжата другая, малая пружина. По аналогии с большой, она располагается на штоке с гайкой. Оборудование после разведения контактов немедленно прекращает функционировать.

Таким образом, чтобы откорректировать величину давления запуска водоснабжающего агрегата, требуется отрегулировать силу сжатия большей пружины. Параметр, который настраивают при помощи этой детали, еще называется нижним.

Для изменения в системе водоподачи верхнего давления, требуется настройка функционирования меньшей пружины. За счет силы сжатия данной детали можно устанавливать разницу между давлениями запуска агрегата и отключения.

Регулировка реле давления для насосной станции может потребоваться, если настройки, выполненные в заводских условиях, сбиваются или они не устраивают владельца. Стандартно данные параметры равны 1,5-1,8 бар на запуске и на выключении 2,5-3 бара. Перед тем, как начинать процесс корректировки, следует подготовить к этому накопительный бачок.

Подготовка накопителя

Герметический резервуар, который нужно подготовить прежде, как отрегулировать на насосной станции реле давления, также называют гидроаккумулятором, накопительной емкостью или гидробаком. Он состоит из двух отсеков, в одном из них, внешне похожем на резиновую грушу, вода накапливается.

Другая камера, в которую закачивается определенный объем воздуха – это пространство между поверхностью резервуара и стенками груши. Так как в ней накапливается вода, ее подсоединяют к водоснабжающей конструкции. Чтобы закачать во вторую часть воздух, можно задействовать автомобильный насос.

Сжатие груши, заполненной жидкостью, происходит за счет наличия воздуха, благодаря чему в трубах поддерживается определенная величина давления. После включения водопроводного крана она обеспечивает перемещение воды по трубам под напором без помощи насоса.

В случае, когда давление воздуха в емкости было неверно настроено, обеспечить работу конструкции водообеспечения в нужном режиме будет невозможно. Если проигнорировать настройку реле насосной станции, слишком заниженный или завышенный показатель приводит к частой остановке или запуску агрегата, что негативным образом отражается на продолжительности его эксплуатации.

Дело в том, что при пониженной величине без правильно выполненной регулировки давления насосной станции груша подвергается сильному растяжению, в результате чего она быстро приходит в негодность.

Накопительный резервуар перед тем, как настроить давление в системе водоснабжения, подготавливают в определенной последовательности. До закачки воздуха в него или перед тем, как проверять показатели, следует из трубопровода слить воду посредством нижнего крана. Груша в гидробаке после этого остается пустой. Теперь можно приступать к закачке воздуха и проверке величины давления.

Когда производится впервые регулировка реле давления насосной станции и отсутствует соответствующий опыт, действуют так:

  • при размере емкости, равном 20 – 25 литрам, значение настраивают в диапазоне 1,4-1,7 бар;
  • при объеме резервуара в интервале 50 – 100 литров параметр выставляют на отметке 1,7-1,9 бар.

Специалисты не рекомендуют держать продолжительное время грушу без воды, поскольку тогда склеятся ее стенки или рассохнутся, и она станет непригодной к применению. Следует регулярно, не реже раза в месяц осуществлять проверку величины давления воздуха в гидроаккумуляторе. Затем, если требуется, приступают к выполнению регулировки реле насосной станции.

Настройка реле давления насосной станции

К регулировке агрегата приступают при условии выставленного правильно давления в гидробаке и наличия абсолютно чистых фильтров.

Методика, как настроить реле давления насосной станции, предполагает выполнение ряда мероприятий в определенном порядке:

  1. Отключают насос и сливают из трубопровода жидкость, приоткрыв в системе нижний кран. С реле убирают пластмассовую крышку.
  2. Включают насосный агрегат, который закачивает в систему воду.
  3. В момент, когда прибор выключается, следует записать данные манометра. Таким способом перед тем, как отрегулировать в насосной станции давление воды, узнают величину текущего верхнего значения.
  4. Затем слегка приоткрывают кран, находящийся в наивысшей точке водоподающей конструкции. Если она одноуровневая, то открывают кран, наиболее удаленный от агрегата. Когда величина давления упадет до определенной величины, насос вновь начнет работать. В момент запуска также следует зафиксировать данные на манометре, показывающие нижнее давление. Отнимая полученные величины, получают разницу давлений, на которую настроено реле. Помимо фиксации показателей нужно оценить напор водного потока, открыв в системе самый удаленный кран.
  5. Когда он недостаточен, следует повысить нижний показатель. Прежде, как в насосной станции отрегулировать давление, прибор отсоединяют от электропитания и поджимают на гайку большом регуляторе. Если требуется понизить напор, то пружину требуется ослабить.
  6. Разность давлений перед началом настройки уже известна после того, как были вычтены зафиксированные показатели. Оптимальные значения должны располагаться в пределах 1,4 атм. Если полученный результат меньше, тогда равномерная подача жидкости будет обеспечена, но запуск оборудования станет более частым – это приведет к его быстрому износу. Когда результат выше оптимальных величин, то агрегат работает в щадящем режиме, но разница между наиболее высоким и низким напором станет значительной. Перед тем, как отрегулировать реле давления насосной станции, для корректировки параметра на малой пружине задействуют гайку. Для увеличения разности между давлениями повышают силу сжатия. В свою очередь ослабление пружины имеет противоположный результат.
  7. После того, как отрегулировать реле насосной станции удалось, проверяют ее эффективность. Из системы сливают жидкость, а к насосу подключают электроснабжение и запускают его в работу. Последующие действия повторяют до момента, пока установки реле не станут соответствовать потребностям.

Выполнение первичной регулировки

Когда на реле давления для насосной станции пружины ослаблены полностью, настройку производят с нуля:

  1. Насос запускают в работу и нагнетают давление в системе до величины, когда в наиболее удаленном от него кране напор станет приемлемым. Допустим, это 1,5 бар. Агрегат выключают.
  2. Потом станцию отключают от электропитания, снимают на реле крышку и подтягивают гайку на большом регуляторе, пока не послышится щелчок, указывающий, что произошло замыкание контактов.
  3. Крышку помещают на место и запускают насос в работу, доводя давление до величины 2,9 бар.
  4. Агрегат отключают от питания, открывают снова крышку и поджимают на малой пружине гайку, пока щелчок не сообщит, что произошло размыкание контактов. Читайте также: «Правильная регулировка реле давления воды для насоса – основные принципы настройки».

Реле после настройки начнет срабатывать при нижней отметке в 1,5 бар и выключать оборудование при верхней – в 2,9 бар. Крышку вновь возвращают на прежнее место, а станцию подключают к электропитанию. Читайте также: «Регулировка насосной станции – как правильно отрегулировать реле давления воды».

Делая настройку реле, нужно придерживаться правила, поясняющего, какое давление должно быть в водяном насосе и в гидробаке. Ориентируются на разницу между ними – она составит около 10%. Например, если показатель включения насоса – 1,6 бар, то давление воздуха в бачке должно равняться 1,4-1,5 бара.

Насосная станция – простейший, но очень надежный и эффективный способ сделать в частном доме городскую систему водопровода. Это дает возможность пользоваться всеми привычными бытовыми приборами, рассчитанными на постоянное наличие воды под давлением. Для того чтобы легче было разобраться с особенностями и алгоритмом регулировки, надо понять, что такое реле давления и как оно работает.

Устройство и принцип действия реле

Насосная станция достаточно компактна и отличается простым устройством. Само реле состоит из нескольких элементов.

Таблица. Составляющие реле давления.

Наименование элементаНазначение и краткое описание
Эта пружина устанавливает параметры отключения насоса. При ее сжатии увеличивается максимальное давление. Регулируется гайкой. При отпускании гайки давление падает. Пружина установлена на подвижной пластине, включающей/выключающей клеммы. Подвижная пластина соединяется металлическим патрубком с гидроаккумулятором. Давление воды приподнимает ее, контакты размыкаются.

Изготовлен из металла, используется для фиксации всех элементов реле.

С его помощью подается вода из гидроаккумулятора к реле. Одновременно фиксирует устройство на насосной станции.

К одной подводится питание от сети, а вторая подает напряжение к электродвигателю.

К нижним подключается фаза и ноль двигателя, к верхним питание сети. Соблюдать этот порядок необязательно.

Соединяет металлический корпус насосной станции с заземлением дома или квартиры. Не надо путать нулевой провод и заземление, это разные понятия.

Заводские установки не всегда отвечают пожеланиям потребителей, в связи с этим очень часто надо делать самостоятельную установку параметров.

На какое давление надо регулировать насосную станцию

Очень важный вопрос, не все потребители понимают тонкости функционирования оборудования. Некомпетентные действия всегда имеют отрицательные последствия.

Практический совет. Не устанавливайте максимальное давление слишком высоким, это приводит к ускоренному выходу насоса из строя.

За счет увеличения давления потребители надеются решить две задачи.

    Увеличить объем закачиваемой за одно включение воды. Многие считают, что частые включения эклектического двигателя быстро выводят его из строя. Это правда, во время включения пусковые токи достигают критических значений и перегревают обмотку. Но в случае с насосом зависимость сложнее, какая именно – расскажем ниже.

В связи с такими убеждениями, максимальное давление устанавливается в пределах 3–4 атм., тем более что технические характеристики позволяют создавать давление до пяти и более атмосфер. Рабочие значения не превышают 80% максимальных, значит, все в норме. Но это не так. Какое выбрать значение для оптимальной работы насоса и бытового оборудования? Этот вопрос надо рассматривать подробно.

  1. При повышении давления возрастает объем воды в гидроаккумуляторе. Но его увеличение обходится слишком дорого в прямом и переносном смысле слова. К сведению, в баллоне объемом 10 л за счет увеличения давления на одну атмосферу количество воды возрастает приблизительно на 1 л. Если исходное давление воздуха в баллоне 1 атм., то при давлении воды в резиновой камере 1 атм. ее объем составляет 4 л, если давление 2 атм., то объем увеличивается до 5 л, а при давлении 3 атм. объем воды составляет 5,5 л. Действительно, насос будет включаться реже. Но надо понимать, что каждое увеличение давления на одну атмосферу требует значительно больше затрат электрической энергии, кроме того, элементы насоса работают с повышенными нагрузками. В результате попытки добиться экономии оборачиваются прямыми убытками – придется чаще менять дорогостоящее оборудование.
  2. Считается, если давление низкое, то не функционирует бытовая техника. Это неправда, все стиральные автоматы, посудомоечные машины и прочие приборы отлично работают при давлении воды в 1 атм.

Опытные сантехники настоятельно рекомендуют устанавливать насос на давление в пределах 1,2–1,7 атм. Такие параметры считаются золотой серединой, нагрузка на электрический двигатель и насос приемлема, а в доме все работает как надо.

Пошаговая инструкция по регулировке реле давления

Важно. Некоторые мастера нарушают технику безопасности и проводят регулировочные работы при включенном в сеть оборудовании. Мы настоятельно не советуем так поступать, несколько минут сэкономленного времени не стоят потерянного здоровья.

Шаг 1. Проверьте давление сжатого воздуха в гидроаккумуляторе. На задней части бака есть резиновая заглушка, надо ее вынуть и добраться до ниппеля. Обыкновенным воздушным манометром проверьте давление, оно должно равняться одной атмосфере. Если давления нет – накачайте воздух, замерьте данные и через некоторое время проверьте показатели. Если они уменьшаются – проблема, надо искать причину и устранять ее. Дело в том, что большинство производителей оборудования продают гидроаккумуляторы с накачанным воздухом. Если при покупке его нет, то это свидетельствует о браке, лучше такой насос не приобретать.

Шаг 2. Отключите электрическое питание и снимите защитную крышку корпуса регулятора давления. Она фиксируется винтом, снимается при помощи обыкновенной отвертки. Под крышкой размещается контактная группа и две пружины, сжимаемые гайками на 8 мм.

  1. Большая пружина. Отвечает за давление, при котором насос включается. Если полностью закрутить пружину, то контакты включения двигателя будут постоянно замкнутыми, насос включается при нулевом давлении и постоянно работает.
  2. Малая пружина. Отвечает за выключение насоса, в зависимости от степени сжатия давление воды изменяется и достигает максимального значения. Обратите внимание, не оптимального рабочего, а максимального согласно техническим характеристикам агрегата.

Важно. Степень сжатия малой пружины устанавливает так называемую дельту – разницу между давлениями включения и выключения. Дельта может составлять различные величины, от десятых до нескольких атмосфер.

К примеру, у вас дельта 2 атм. Если в данном случае насос включается при давлении 1 атм., то он будет выключаться при 3 атм. Если включается при 1,5 атм., то отключение, соответственно, при 3,5 атм. и так далее. Всегда разница между давлением включения и выключения электрического двигателя будет составлять 2 атм. Изменить этот параметр можно изменением степени сжатия малой пружины. Запомните эти зависимости, они нужны для понимания алгоритма регулировки давления. Заводские регулировки выставлены на включение насоса при 1,5 атм. и отключение при 2,5 атм., дельта составляет 1 атм.

Шаг 3. Проверьте фактические параметры работы насоса. Откройте кран для спуска воды и медленно стравливайте ее давление, постоянно следите за движением стрелки манометра. Запомните или запишите, при каких показателях включился насос.

Шаг 4. Продолжайте наблюдение до момента выключения. Также запишите значения, при которых электрический двигатель отключился. Узнайте дельту, отнимите от большего значения меньшее. Этот параметр нужен для того, чтобы вы могли ориентироваться, при каких давлениях насос будет отключаться, если регулировать усилие сжатия большой пружины.

Шаг 5. Отключите насос и отпустите гайку малой пружины примерно на два оборота. Включите насос, зафиксируйте момент его отключения. Теперь дельта должна уменьшиться примерно на 0,5 атм., насос будет отключаться при достижении давления 2,0 атм.

Шаг 6. Вам надо добиться, чтобы давление воды было в пределах 1,2–1,7 атм. Как уже выше говорилось, это оптимальный режим. Дельта 0,5 атм. вами уже установлена, надо понизить порог включения. Для этого необходимо отпускать большую пружину. Для первого раза сделайте оборот гайки, проверьте период запуска, при необходимости точно откорректируйте усилие сжатия большой пружины.

Придется запускать насос несколько раз, пока добьетесь включения при 1,2 атм., а выключения при давлении 1,7 атм. Осталось установить на место крышку корпуса и включить в работу насосную станцию. Если давление правильно отрегулировано, фильтры постоянно в нормальном состоянии, то насос будет работать длительные период времени, никаких специальных технических уходов делать нет надобности.

Узнайте, как отрегулировать реле давления воды с гидроаккумулятором, а также ознакомьтесь со схемой, в специальной статье на нашем портале.

Часто встречающиеся ситуации

Во время эксплуатации насосной станции могут появляться различные сбои в ее работе, причина нарушений – неправильное включение/выключение электрического двигателя.

Необходимость замены реле

Замена выполняется в следующем порядке.

    Отключите питание и полностью слейте воду с гидроаккумулятора. Краны отставьте в открытом положении.

После этого закройте все водопроводные краны или главный вентиль на выходе, включите насос и выполните точную регулировку давления воды по вышеописанному алгоритму. Никогда не спешите. Работы несложные, но последствия ошибок могут быть очень печальными.

Насос постоянно включается/выключается

Это значит, что давление воды резко повышается до максимальных значений, двигатель при этом выключается. Давление столь же резко падает до минимальных и агрегат опять включается.

В этом случае реле давления трогать не надо, оно не виновато. Причина в гидроаккумуляторе – порвалась или сильно растянулась резиновая мембрана, размещенная внутри баллона. Она не расширяется, не принимает воду и не компенсирует повышение давления.

Как известно из школьных уроков физики, вода не сжимается. При включении насоса давление моментально поднимается, при выключении также моментально падает. Придется разбирать гидроаккумулятор и менять мембрану.

Для нормальной работы насоса рекомендуется давление воздуха в металлическом баллоне устанавливать примерно на 10% ниже параметра включения электрического двигателя. Давление проверяется только после полного спуска воды из гидроаккумулятора. Если она есть, то значения поднимаются и искажают регулировочные показатели.

Насос длительное время не выключается

Вначале все было нормально, а потом появилась такая проблема. Причина – износ насоса, он уже не может создавать нужное давление. Регулировка простая – немного уменьшите максимальное значение до момента выключения насоса. Чтобы иметь запас по надежности давление рекомендуется еще снизить на несколько десятых долей атмосферы. Если в результате регулировки показатели понижаются до критических, то придется менять водяной насос.

Воды в системе нет, а насос не включается

Есть три причины: неисправна проводка, закислились клеммы подключения или перегорел электрический двигатель. Для проверки надо иметь тестер и прозвонить электрооборудование, работы следует делать строго по правилам ПУЭ.

Видео — Регулировка давления насосной станции, реле давления

После установки и подключения насосной станции проживание в частном доме становится в разы комфортнее. Но качество воды на участке далеко не всегда соответствует принятым нормам, из-за чего бытовые приборы быстро выходят из строя. О том, как подготовить воду из скважин и колодцев для хозяйственных нужд, можно прочитать на нашем сайте.

Настройка реле давления: tvin270584 — LiveJournal

Сегодня мы рассматриваем принципы настройки реле давления при обустройстве системы автоматики водоснабжения дома. Главный вопрос — как правильно установить и настроить прессиометр? На что обратить особое внимание при монтаже реле давления? Все подробности расскажет мастер сантехник в нашей новой статье.

Особенности

Покупая насосную станцию, многие хотят сразу ознакомиться с ее устройством. Немалое значение имеет каждый ее элемент. Непосредственно за отключение и включение насоса при достижении определенных значений давления в гидробаке отвечает реле давления.

Реле давления – элемент, который регулирует подачу воды в системе. За счет реле включается и выключается вся насосная система. Именно реле регулируется напор воды.

По принципу работы реле разделяются на электронные и механические. Использовать электронные реле проще в плане эксплуатации, зато срок службы механических больше. Поэтому механические реле пользуются большим спросом.

Реле могут быть как изначально встроены внутрь насосной станции, так и идти отдельно. Таким образом, по характеристикам можно легко подобрать реле для эффективной работы насосной системы.

Обратите внимание! В воде неизбежно содержатся сторонние частицы, и они являются основной причиной выхода из строя электронных реле. Поэтому лучше использовать специальный фильтр очистки воды

Основное преимущество использования электронного реле состоит в том, что оно не дает насосной станции работать вхолостую. После отключения подачи воды электронное устройство продолжает работать еще на протяжении некоторого времени. К тому же такие реле проще в настройке и установке.

Зачастую датчики давления сразу имеют заводские настройки. Как правило, они установлены на 1,5-1,8 атмосфер для включения, и на 2,5-3 атмосферы для выключения. Максимально допустимое значение давления для реле — это 5 атмосфер. Однако его не каждая система сможет выдержать. Если давление будет слишком высоким, то это может вызвать протечки, износ мембраны насоса и другие неисправности.

Изначальная регулировка не всегда подходит для определенных условий работы станции, и тогда приходится самостоятельно настраивать реле. Конечно, для правильной регулировки лучше всего детальнее ознакомиться с тем, что из себя представляет этот небольшой прибор, и как он работает.

Принцип устройства

Наиболее распространенное механическое реле давления насосной станции представляет собой металлическую пластину, на которой сверху имеется контактная группа, два подпружиненных регулятора и клеммы подключения. На нижней части металлической пластины установлена крышка мембраны. Она прикрывает непосредственно мембрану и прикрепленный к ней поршень. А также на крышке есть резьбовое соединение для установки на переходнике, который находится на насосном оборудовании. Все выше перечисленные детали конструкции накрыты пластиковой крышкой. На рабочей части регулятора данная крышка закреплена винтами. Ее можно в случае необходимости снять, используя гаечный ключ или отвертку.

Реле могут иметь различную конфигурацию, форму, и даже различаться расположением некоторых элементов или схемой подключения. Бывают реле, имеющие дополнительные защитные элементы, которые сохраняют устройство при работе «всухую» и позволяют обезопасить мотор от перегрева.

Для водоснабжения частного дома используются конструкции станций, в которых регулятором давления выступает РМ-5 или его зарубежные аналоги. Такая модель реле давления внутри имеет подвижную пластину и две пружины с противоположных ее сторон. Пластину перемещает давление воды в системе при помощи мембраны. Вращением прижимной гайки того или иного пружинного блока можно изменять в большую или меньшую сторону пределы, при которых срабатывает реле. Пружины как бы содействуют тому, чтобы давление воды смещало пластину.Механизм сделан так, что при смещении пластины происходит размыкание или замыкание нескольких групп контактов. Если рассмотреть схему работы, то она будет следующей. При включении насос подает воду в гидроаккумулятор. Через замкнутые контакты реле на двигатель поступает питание. При этом в баке повышается давление воды.

Когда давление достигнет значения, которое задано пружинами верхнего предела, механизм срабатывает, контакт размыкается, и происходит выключение насоса. Жидкость из трубопровода не стекает снова в колодец за счет обратного клапана. По мере того как вода используется, груша становится пустой, давление понижается, и тут срабатывает пружина нижнего параметра, которая замыкает контакты, включая насос. Затем цикл повторяется.

В процессе работы всей насосной станции работа реле давления выглядит следующим образом:


  • Открывается кран с водой, и она поступает из наполненного гидробака;

  • В системе давление начинает снижаться, а мембрана давить на поршень;

  • Замыкаются контакты и включается насос;

  • Вода поступает потребителю, а когда кран закроется, наполнит гидробак;

  • При наборе воды в гидробак происходит рост давления, оно действует на мембрану, а она, в свою очередь, на поршень, и контакты размыкаются,

  • Насос перестает работать.

От настроек реле зависит и то, насколько часто будет включаться насос, и напор воды, и срок службы всей системы в целом. Если параметры установлены неправильно, то насос будет работать некорректно.

Подготовка

Реле нужно регулировать только после проверки давления воздуха в гидроаккумуляторе. Для этого стоит лучше понимать, как устроен этот самый гидроаккумулятор (гидробак). Он представляет собой герметичную составную емкость. Основная рабочая часть емкости — резиновая груша, в которую набирается вода. Другая часть — металлический корпус гидроаккумулятора. Пространство между корпусом и грушей заполнено воздухом под давлением.

Груша, в которой накапливается вода, подключена к системе водоснабжения. За счет воздуха в гидробаке груша с водой сжимается, что позволяет поддерживать давление в системе на определенном уровне. Таким образом, когда открывается кран с водой, она движется по трубопроводу под напором, при этом насос не включается.

Перед тем как проверить давление воздуха в гидробаке, надо насосную станцию отключить от сети, а из бака гидроаккумулятора спустить всю воду. Далее следует открыть боковую крышку на баке, найти ниппель и при помощи велосипедного или автомобильного насоса с манометром измерять давление. Хорошо, если его значение составляет около 1,5 атмосферы.

В том случае если полученный результат имеет меньшее значение, то давление при помощи того же насоса поднимают до нужного. Стоит напомнить, что в баке воздух всегда должен быть под давлением.

Для гидробака объемом 20-25 литров давление лучше выставить в диапазоне 1,4-1,7 атмосферы, объемом 50-100 литров — 1,7-1,9 атмосферы.

Обратите внимание! При использовании насосной станции периодически проверять давление воздуха в гидробаке (примерно раз в месяц или хотя бы в три месяца), и если есть необходимость, то подкачивать его. Эти манипуляции позволят мембране гидроаккумулятора проработать дольше. Но также не следует, чтобы гидробак слишком долго был пустым без воды, так как это может привести к рассыханию стенок

После проведения регулировки давления в гидроаккумуляторе бывает, что насосная станция перестает работать в обычном режиме. Это значит, что следует отрегулировать непосредственно реле давления.

Как настроить своими руками

При запуске скважинного насоса и станции очень важна настройка реле. Причем сделана она должна быть правильно.

Несмотря на то что реле давления сразу уже идет с заводскими настройками, лучшим вариантом будет дополнительная их проверка и регулировка. Перед тем как начать регулировать реле, стоит узнать, каковы значения, которые рекомендует производитель, чтобы установить допустимые значения давления. Однако надо учитывать, что выход из строя насосной станции из-за неправильной настройки является негарантийным случаем.

При произведении расчетов допустимых значений давления срабатывания и отключения автоматики, производитель делает учет возможных особенностей эксплуатации. Причем это делается при разработке параметров для работ.

При их подборе учитываются следующие данные:


  • Необходимое давление в наивысшем участке водопровода;

  • Разница высот между насосом и наивысшим участком отбора воды;

  • Возможное падение давления при передаче воды.

Перед тем как регулировать, надо подготовить инструменты в виде набора отверток игаечных ключей. Обычно крышку реле делают черного цвета, чтобы она не сливалась со всем гидроаккумулятором. Под крышкой находятся две пружины, которые выступают в роли регулятора. На каждой пружине есть по гайке.

Следует заметить, что размер верхней пружины больший, и гайка на ней регулирует давление на выключение. Ее еще иногда обозначают буквой «Р». Малая гайка на нижней пружине позволяет отрегулировать разницу давлений. Обозначение малой гайки бывает в виде «ΔР» (дельта Р).

Обратите внимание! Точность произведенных настроек лучше всего проверять по манометру, который встроен в систему. Чтобы обеспечить более точные настройки, важно сверять полученные значения с теми, что указаны в паспорте насосной станции. Следите за тем, чтобы не превышать максимальные значения

Для поднятия значения давления, при котором станция будет отключаться, гайку «Р» затягивают по часовой стрелке, а для снижения — против часовой. Нередко рядом с гайкой проставлены обозначения в виде «+» и «-». Вращение гайки необходимо проводить не спеша, менее оборота за один раз. Полезно запомнить, что при большем значении «Р» воды в груше будет больше, а значит насос будет включаться реже.

До того как переходить непосредственно к настройке реле, следует хотя бы немного разобраться, как работает насосная станция в целом. Гидроаккумулятор содержит в себе резиновую грушу и воздух. Насос качает воду из скважины в грушу. Она наполняется водой, происходит сжатие воздуха, и создается давление на стенки.

Регулировка реле давления позволяет самостоятельно провести установку предела заполнения емкости, то есть момента, когда насос должен отключиться. Давление в системе отображается на манометре. Стоит заметить, что вода в колодец поступать не будет за счетобратного клапана.

Когда кран в доме открывается, вода из груши уходит с напором, который равен выставленному давлению. Вода из груши расходуется, и давление снижается, а когда оно достигнет нижнего порогового значения, насос включится.

При сборке насосной станции реле давления подключается между выходным штуцером гидробака и обратным клапаном на трубопроводе. При сборке лучше всего использовать пятиконечный штуцер, у которого есть резьба под основные детали, в том числе и манометр. Очень важно в правильном порядке установить обратный клапан и штуцер. Иначе будет затруднительно регулировать реле давления.

Полностью статья выложена на Источник… http://santekhnik-moskva.blogspot.com/2017/10/nastroyka-rele-davleniya.html

Реле давления воды для насоса

Реле давления насоса это устройство, позволяющее управлять работой насосного оборудования в автоматическом режиме.

Как работает реле давления

Реле давления насоса представляет собой пружинный блок, обеспечивающий передачу сигнала, полученного от мембраны, принимающей давление воды, к электрическим контактам, замыкающим и размыкающим электрическую цепь.

Во время работы насоса гидроаккумулятор наполняется, давление в нем растет, что приводит к растяжению мембраны реле насоса. Мембрана давит на пружинный блок, пружины сжимаются, что приводит к размыканию контактов электрической цепи. Насос отключается от сети и останавливается.

По мере расходования воды давление в гидроаккумуляторе снижается, что приводит к уменьшению деформации мембраны и снижению ее давления на пружинный блок. Пружины ослабевают и замыкают контакты электрической цепи. В итоге насос включается, а процесс полностью повторяется.

Стандартная настройка реле давления находится в диапазоне от 1,4 до 2,8 бар. При нижней границе (1,4) насос включается в работу,  при верхней границе (2,8) отключается. Такой широкий диапазон давлений приводит к частому включению насоса в работу.  Увеличить промежуток отдыха оборудования можно, отрегулировав реле насоса. Но начать работу придется с гидроаккумулятора.

Регулировка давления в гидроааккумуляторе

Работа реле насоса напрямую зависит от давления в установленном в системе гидроаккумуляторе. Поэтому до начала изменения настроек в реле аккумулятор отключают от сети водопровода, предварительно обесточив его. Затем из него полностью сливают воду и только потом измеряют давление. Для измерения можно использовать автомобильный  манометр, с помощью которого проверяют давление в шинах.

Норма давления 1,5 атм . Если этот показатель у гидроаккумулятора ниже, уровень двления повышают, подкачав гидроаккумулятор тем же автомобильным насосом.

Гидроаккумулятор готов, можно менять настройки реле.

Настройка реле

Для этого насосную станцию вновь собирают и включают в работу. Регулировка давления осуществляется на работающем оборудовании. Для этого используют два регулировочных винта, расположенные под крышкой группы автоматики устройства. Регулировка уровня давления включения и давления отключения выполняется раздельно.

Последовательность действий следующая.

  1. Фиксируется включение насоса в работу. При этом замеряется давление в системе водоснабжения.
  2. Станция отключается от сети электропитания
  3. Снимается крышка реле
  4. Регулируется (ослабляется или наоборот закручивается) винт с соответствующей маркировкой
  5. Снижается давление в сети водопровода (нужно открыть кран и слить часть воды)
  6. Насосная станция включается в работу. При этом измеряется новое давления, при котором насос включится в работу.
  7. Если давление включения не соответствует желаемому, процесс повторяется вновь.

Как видите, выполнить регулировку реле насоса можно самостоятельно, без помощи специалистов.

Реле давления насосной станции, принцип работы и его самостоятельная настройка

Реле давления — небольшой, однако необходимый узел большой и малой насосной станции. И если все другие ее компоненты нужно просто правильно подсоединить, то реле понадобится ещё и дополнительно устанавливать, так как непосредственно этот узел контролирует положение гидробака, а кроме того, включает и выключает спецоборудование при потребности.

Правильно сделанная настройка реле для насоса — гарантия комфорта и продолжительной работы оснащения.

Особенности и принцип работы реле

Многочисленные типы реле устроены приблизительно одинаково. Внутри пластмассового корпуса располагается металлическое основание, в котором зафиксированы компоненты:

  • мембрана;
  • поршень;
  • железная платформа;
  • узел электроконтактов.

Сверху под пластмассовой крышкой размещены 2 пружины — большая и малая. Если на мембрану есть влияние, она подталкивает поршень.

Он, в свою очередь, увеличивает платформу, что влияет на большую пружину, сдавливая её. Большая пружина противится данному давлению, сдерживая перемещение поршня.

Небольшого расстояния, которое делит большую и малую регулирующие пружины, довольно для того, чтобы корректировать работу целого комплекса устройств. Платформа под нажимом, с мембраны, со временем поднимается до тех пор, пока её края не достигнут малой пружины. Влияние на платформу в этот период возрастает, в итоге ее положение меняется.

Приспособления для регулировки давления

Переключатель контактов меняет порядок работы насоса, и он отключается. Для переключения контактов существует особый шарнир с пружинкой. Если платформа проходит уровень, в котором располагается этот шарнир, электрические контакты меняют состояние, размыкая цепь.

В этот период происходит выключение насоса. После этого вода перестает поступать, и влияние, оказываемое на мембрану, уменьшается по грани расходования воды из гидроаккумулятора. В соответствии с этим платформа плавно снижается. Если её состояние оказывается ниже, чем шарнир электроконтактов, они поднимаются, вновь включая питание.

Насос накачивает воду в гидробак, мембрана реле давит на данную платформу, она поднимается, достигает большей пружины и т. д. Оборот возобновляется и выполняется в автоматическом порядке. С поддержкой большой пружины задаётся коэффициент, при котором агрегат следует включить, а малая определяет не наибольшее значение возможного давления в системе, а разность между данными двумя признаками. Это важный момент, который понадобится при исследовании режима операций при настройке реле своего насоса.

Важность настройки

Безусловно, самостоятельно либо с поддержкой профессионала, но устанавливать реле давления потребуется абсолютно всем, кто собрал собственную насосную станцию с отдельных компонентов. Существует мнение, что насосные станции, приобретённые в собранном варианте, оборудованы уже настроенным и приготовленным к работе реле. На практике это не всегда так.

Каждая водопроводная концепция содержит персональные характеристики. Безусловно, и необходимости жильцов здания могут быть различными. Непрерывный напор в системе для здания, в котором существует лишь душевая кабинка, кухонная раковина и ванна, значительно отличаются от нужд обширного загородного дома с джакузи и гидромассажем. Фабричные установки отвечают настоящему положению дел не всегда.

Помимо настройки реле, при установке станции необходимо также время от времени контролировать и вносить поправки в его работу. Эту же процедуру понадобится сделать ещё раз, в случае если какая-то часть станции вышла из строя, была отремонтирована или заменена. Процедура регулирования оснащения почти не различается от процедуры его настройки.

Показатели работы

При исполнении настройки реле используются определённые характерные названия. Профессионалу они хорошо понятны, а вот человека без опыта могут привести в смятение. Правильнее сразу же понять их суть, для того чтобы не запутаться в период исполнения работ.

Вот главные определения давления:

  • включение;
  • отключение;
  • перепад.

Давление выключения, как правило, обозначают как «Рвыкл». В некоторых случаях этот коэффициент именуют также верхним давлением. Этот коэффициент, как видно из названия, показывает на давление, при котором станция начинает либо восстанавливает работу, и в бак начинает закачиваться вода. Как правило, изготовитель по умолчанию экспонирует нижнее давление в 1,5 бар.

Показатель включения также именуют нижним давлением и означают как «Рвкл». Это второй коэффициент, в реле, поступившем с завода, как правило, выставлено 3 бара либо несколько меньше.

Перепад рассчитывается как разница между нижним и верхним числом. В обычной модификации реле давления до настройки этот коэффициент, как правило, составляет приблизительно 1,5 бар.

Максимальное, а вернее, предельно возможное значение показателя выключения даёт возможность сформировать представление о наибольшем давлении в системе. Преобладание этого признака может причинить значительный ущерб водопроводу и оснащению. Как правило, этот коэффициент составляет приблизительно 5 бар либо несколько меньше.

Давление в гидробаке

Понимание того, как организован гидробак, несомненно, поможет лучше справиться с независимой настройкой управляющего оснащения.

Различают 2 вида гидробаков:

  • с резиновой вставкой;
  • с резиновой мембраной.

Этот компонент делит ёмкость на 2 несообщающиеся части, в одной из которых располагается вода, а в иной — воздух.

В каждом случае функционируют они приблизительно в одинаковой мере. В резервуар поступает вода, а вставка давит на неё, для того чтобы гарантировать передвижение воды по водопроводу. Поэтому в гидробаке постоянно присутствует конкретное давление, которое значительно меняется в зависимости от воды и воздуха в самом баке.

На корпусе бака, как правило, существует автомобильный ниппель. Посредством его возможно закачать в гидробак воздух или стравить его, чтобы настроить рабочие показатели в ёмкости. При исполнении подсоединения реле давления к насосу рекомендовано определить текущее число в гидробаке. Изготовитель по умолчанию экспонирует коэффициент в 1,5 бар. Однако часть воздуха, как правило, уходит, и показатель будет несколько ниже.

Чтобы определить давление в гидробаке, применяют обыкновенный автоманометр. Рекомендовано подобрать модель со шкалой, в которой проставлен наиболее малый шаг градации. Такого рода устройство даст возможность осуществить наиболее верные измерения. Не имеет смысла мерить давление, если отсутствует возможность учитывать одну десятую часть бара.

В этом отношении имеет значение проверить и тот манометр, которым комплектуется станция. Достоверность замеров с помощью подобного устройства может активизировать сомнения. Его правильнее заменить на надёжное и высокоточное устройство.

Механические автоманометры выглядят не очень презентабельно, но, судя по откликам, они существенно лучше новых электрических приборов. В случае если все же выбор сделан в пользу электрического манометра, не следует экономить. Правильнее брать приспособление, выпущенное надёжным изготовителем, нежели недорогую пластмассовую фальшивку, которая точных сведений не даёт и может в любой момент сломаться.

Ещё один значительный момент: электрический манометр потребует электропитания, за этим понадобится наблюдать. Проверяют давление в баке весьма просто. Манометр подсоединяют к ниппелю и измеряют сведения. В случае если показатели в гидробаке очень высокие, запасы воды в нем будут меньше, однако напор при этом станет хорошим.

Следует помнить, что очень высокое давление может быть опасным. В этом случае все без исключения элементы водопровода регулярно функционируют под высокой нагрузкой, а это приводит к стремительному износу оснащения. Помимо этого, чтобы сохранять высокие показатели, требуется чаще подкачивать в бак воду, а следовательно, и чаще включать насос. Это не очень полезно, поскольку вероятность неисправностей возрастает.

При настройке системы необходима конкретная уравновешенность. К примеру, в случае если давление в баке высокое или чрезмерно низкое, это может приводить к повреждению прокладки.

Как настраивают реле

В корпусе реле имеется крышечка, а под ней — 2 пружины, оснащённые гайками: большой и малой. Крутя данные пружины, определяют нижнее давление в гидробаке и разницу между значениями давления. Нижнее давление регулируется при помощи большой пружины, а малая отвечает за разность верхнего и нижнего давления.

Перед началом настройки следует исследовать техническую документацию к реле и к станции. В документации показаны рабочие и предельные характеристики, на что рассчитано это спецоборудование. В процессе регулировки необходимо это учитывать, чтобы не превышать допустимые показатели. По-другому эти приборы могут в скором времени сломаться.

Иногда случается так, что в период настройки реле давление в системе достигает максимальных значений. Если это случилось, следует попросту отключить насос вручную и продолжить настройку. К счастью, подобные ситуации весьма редки, так как мощности домашних поверхностных насосов попросту недостаточно, чтобы довести гидробак либо систему до максимальных показателей.

Бесполезно устанавливать реле, в случае если гидробак наполнен водою. В этом случае будет учтено не только лишь влияние воды, но и параметры давление воздуха в резервуаре.

Для того чтобы осуществить регулировку реле давления, необходимо выполнить последующие действия:

  1. Определить рабочее давление воздуха в баке.
  2. Ввести насос.
  3. Наполнять резервуар водой до тех пор, пока не будет достигнуто нижнее давление.
  4. Выключить насос.
  5. Крутить малую гайку до этапа пуска насоса.
  6. Дожидаться наполнения бака и отключения насоса.
  7. Раскрыть воду.
  8. Крутить большую пружину, чтобы определить давление включения.
  9. Ввести насос.
  10. Наполнить гидробак водой.
  11. Скорректировать состояние малой регулирующей пружины.

Определить направления вращений регулирующих пружин возможно по знакам «+» и «-«, которые находятся рядом. Для того чтобы повысить давление включения, большую пружину необходимо крутить по часовой стрелке. Чтобы сократить этот коэффициент, её вертят против часовой стрелки.

Вращение регулирующих пружин при настройке реле для насоса необходимо осуществлять очень плавно, по четверти либо половине оборота, это весьма чувствительные компоненты. Манометр при вторичном включении должен продемонстрировать нижнее давление.

В отношении показателей при регулировании целесообразно будет помнить такие моменты:

  1. В случае если гидробак заполняется, а показатели манометра остаются постоянными, значит, максимальное давление в резервуаре достигнуто, насос необходимо сразу же выключить.
  2. В случае если разница между значениями давления отключения и включения является около 1−2 атм., это является обычным.
  3. В случае если разница больше либо меньше, необходимо повторить регулировку с учетом вероятных погрешностей.
  4. Нормальная разница между нижним давлением и показателем в самом начале в гидробаке составляет 0,1−0,3 атм.
  5. В гидробаке воздуха не должно быть меньше 0,8 атм.

Система может бесперебойно включаться и отключаться в автоматическом порядке и при иных признаках. Однако данные границы позволяют свести к минимальному количеству изнашивание оснащения, к примеру, резиновой вкладки гидробака, и продлить период работы абсолютно всех устройств.

Несколько нужных рекомендаций

Для нормальной работы насосной станции рекомендовано замерять характеристики давления воздуха в гидробаке каждые 3 месяца. Эта мера, несомненно, поможет сохранять устойчивые настройки в работе оснащения. Внезапное изменение характеристик может свидетельствовать о каких-то неисправностях, которые следует ликвидировать.

Чтобы быстро контролировать состояние всей системы, имеет значение просто время от времени закреплять показания манометра при включении и отключении насоса. В случае если они отвечают цифрам, определённым при настройке оснащения, можно рассматривать работу системы обычной.

Заметная разница говорит о том, что необходимо контролировать воздух в баке и, возможно, перенастроить реле. В некоторых случаях просто необходимо подкачать немного воздуха в гидробак, и характеристики придут в норму.

Точность характеристик манометра имеет конкретную погрешность. Частично это может быть обусловлено трением его подвижных элементов в период измерений. Для того чтобы улучшить показания, рекомендовано перед началом замеров смазать манометр.

Реле, как и другие механизмы, имеет свойство изнашиваться. Первоначально необходимо подобрать прочное изделие. Важный фактор продолжительной работы реле — правильные настройки. Не следует применять этот прибор на максимально возможных значениях верхнего давления.

(PDF) Система для оптимизации управления насосной станцией — Часть II

www.worldpumps.com WORLD PUMPS Июнь 20044

Вспомогательный насос (ы) включается при

раз, когда увеличивается потребность в воде на

. Один или несколько вспомогательных насосов

работают с постоянными значениями частоты вращения

, где они достигают оптимальной скорости вращения

. Количество вспомогательных насосов

зависит от потребности в воде в водопроводной сети

.Предполагая работу

двух вспомогательных насосов, следующая конфигурация блоков

управляет работой насосного агрегата

в соответствии с алгоритмом ведущего насоса

(рисунок 6).

Два ПИ-регулятора, соединенных в серию

, управляют выходным напором в насосном агрегате

. Регулятор PI1 работает как

, регулятор процесса, который сравнивает установленное давление

pzad с фактическим значением давления

przecz, считываемым преобразователем частоты

.Выходной сигнал регулятора

PI1 является установкой для частоты

f * регулятора PI2. Значение f *

сравнивается с фактической частотой

напряжения, питающего двигатель

свинцового насоса frzecz. Регулятор ПИ2

устанавливает значение частоты

напряжения питания электродвигателя насоса

фзад. Сигнал, устанавливающий частоту

fzad, задерживается в фильтре F,

и затем передается на преобразователь частоты

, устанавливающий частоту

напряжения, питающего двигатель

.

Согласно рисунку 6, насос P3

становится ведущим насосом с регулируемой скоростью вращения

. Состояние насоса отведения

определяется клавишами

K1¸K4 (Рисунок 6), расположенными W1¸W4.

Двигатели ведущих насосов P1¸P4

питаются напряжением, частота которого

равна f1¸f4 и стремится

к значению заданной частоты

fzad.

Блок-схема на Рисунке 6

обозначает два насоса, P1 и P2, как вспомогательные агрегаты

.Состояние вспомогательного насоса

определяется клавишами

K1¸K4, расположенными D1¸D4. Вспомогательные насосы

работают с постоянной частотой вращения

, что определяется оптимальной установкой частоты

fopt. Оптимальная частота

fopt постоянно обновляется

в зависимости от параметров системы водоснабжения

. Клавиша K4 находится в положении «0»

, что означает, что насос P4

выключен.

Заключение

Управление работой свинцового насоса

позволяет поддерживать постоянное значение напора

Hzt, а

— приблизительно максимальную эффективность

насосного агрегата hg.

Однако обсуждаемый метод управления

оставляет мало места для

, изменяющего количество перекачиваемой воды

, что достигается только

изменением скорости вращения ведущего насоса

. Диапазон изменения скорости вращения ведущего насоса Dn

узок из-за ограниченного диапазона КПД

Dh. Чтобы узел насоса

соответствовал потребности в воде в системе водоснабжения

, узел

должен часто находиться в «спящем» режиме.

В процессе перекачивания воды изредка возникает переменный напор насоса

H

. Воспользовавшись преимуществом управления

, согласно критерию оптимальной эффективности

,

можно установить скорость вращения насоса

таким образом, чтобы его эффективность

была максимальной для текущего насоса с напором воды

H Этот метод управления

помогает снизить эксплуатационные расходы насоса

. Его запуск и проверка

проходят плавно, что исключает гидравлические удары.Работа насоса

в соответствии с диаграммой

, показанной на рисунке 3, позволяет

«спать», обеспечивает равномерную работу насоса

, устраняет менее чем

оптимальную систему каскадной работы

и перегрузку по току во время работы насоса

запускать.

КОНТАКТ

Лешек Сихта работает в подразделении

машин и электрооборудования на транспортном факультете

, Технический

Университет

, Радом, Польша.

[email protected]

функция управления насосом

Рисунок 5. Блок-схема, реализующая оптимальный алгоритм управления.

Рисунок 6. Блок-схема управления в соответствии с алгоритмом ведущего насоса.

Поддержание оптимального общего давления в магистрали с несколькими насосными станциями

Force Main Sync контролирует гидравлику в общей магистрали, чтобы поддерживать перекачку с требуемым расходом.

Промышленные и муниципальные конечные пользователи и компании водоснабжения сталкиваются с проблемами при установке нескольких насосных станций для сточных вод на общей силовой магистрали.Основное давление может быть низким, когда работает только одна насосная станция, или намного выше, когда несколько насосных станций работают одновременно. Без учета переменных условий возникает сокращение срока службы и множество проблем. Эти явления приводят к эрозии рабочего колеса и спиральной камеры, сокращению срока службы подшипников и уплотнений, чрезмерному шуму и вибрации насоса.

Традиционные подходы к проблеме включают в себя дорогостоящие системы связи, которые связывают все насосные станции вместе, насосы большого размера и / или двигатели насосов, диафрагмы или частично закрытые выпускные клапаны, которые создают искусственный напор и предотвращают биение, или расходомеры и частотно-регулируемые приводы, которые поддерживают постоянный расход независимо от напора.Обратной стороной этих решений является их высокая стоимость, громоздкость и сложность с потерей эффективности перекачивания.

Smith & Loveless недавно выпустила более простое решение этих проблем с помощью своей компьютерной программы Force Main Sync. Force Main Sync контролирует гидравлику в общей силовой магистрали, чтобы поддерживать перекачку с требуемым расходом. Используя контроллер HMI с сенсорным экраном ПЛК, частотно-регулируемый привод и главный датчик усилия, ПЛК постоянно измеряет основное давление и автоматически регулирует ЧРП для поддержания постоянной скорости потока независимо от того, сколько станций находится в сети.С Force Main Sync можно легко добавить автономную насосную станцию ​​к общей силовой магистрали с несколькими насосными станциями, уже находящимися в эксплуатации. Простая компьютерная программа избавляет от головной боли и затрат, связанных с добавлением сложных систем связи, негабаритных насосов, установкой дорогостоящих расходомеров или значительным увеличением вероятности засорения, обеспечивая постоянство как в эффективных конструкциях, так и в расходах.

Горизонтальная центробежная насосная станция для поверхностных вод и бустерных систем

Горизонтальные центробежные насосные системы (HC)

Watertronics универсальны и надежны и стали основой орошения на рынках спортивных газонов и полей для гольфа.

Горизонтальные центриговые системы Характеристики:

  • Программируемые логические элементы управления, которые включают уникальные алгоритмы для оптимизации регулирования давления и характеристик давления насоса для уменьшения скачков давления.
  • Частотно-регулируемые приводы
  • обеспечивают практически идеальное регулирование давления и включают защиту от сквозного движения, чтобы системы оставались в рабочем состоянии после потери питания или аварийного сигнала.
  • VirtualVision ™ — это наш простой в использовании интерфейс оператора с сенсорным экраном и ЖК-дисплеем для мониторинга сигналов тревоги, изменения последовательности работы насосов, регулировки давления на выходе, изменения продолжительности промывки фильтра, записи или сброса расхода воды, калибровки и многого другого.
  • Технология удаленного мониторинга Watervision® предлагает удобное программное обеспечение для доступа к вашей насосной станции издалека.
  • Pump-Link® обеспечивает интеграцию в реальном времени между центральным компьютером ирригационной системы и насосной станцией.
  • Модульная конструкция салазок представляет собой сплошной защищенный от ржавчины лист из предварительно перфорированной стали, без сварных швов и трещин.
  • Антикоррозийные покрытия наносятся индивидуально в процессе, который включает подготовку металла, антикоррозийное покрытие, запеченную эпоксидную грунтовку и двухкомпонентное покрытие из запеченного полиуретана, нечувствительного к ультрафиолету.
  • Инверторные энергоэффективные двигатели VHS, доступные для различных напряжений.
  • Центробежные высокоэффективные насосы с односторонним всасыванием.
  • Фильтры предназначены для защиты от ржавчины и коррозии и используют датчики давления на входе и выходе для обеспечения превосходных характеристик промывки, надежности и точности.
  • Клапан промывки фильтра, в котором вместо гидравлического мембранного клапана используется устойчивый к грязной воде электрический дисковый затвор.
  • Жокейные насосы, которые устраняют необходимость в использовании более крупного основного насоса для таких применений, как шприцевание и ручной полив.
  • Поддерживающие насосы, которые поддерживают давление в системе и позволяют поливать вручную.

A Метод контроля давления для эмульсионной насосной станции на основе нейронной сети Элмана

Для того, чтобы реализовать контроль давления эмульсионной насосной станции, которая является ключевым оборудованием угольной шахты с точки зрения безопасности производства, были проанализированы требования к контролю и метод регулирования давления на основе Предложена нейронная сеть Эльмана. Были представлены ключевые методы, такие как структура системы, модель прогнозирования давления, модель управления давлением и блок-схема предлагаемого подхода.Наконец, был проведен пример моделирования, и результаты сравнения показали, что предложенный подход осуществим и эффективен и превосходит другие.

1. Введение

В качестве ключевого оборудования для обеспечения безопасности производства угольных шахт и достижения высокой эффективности эмульсионная насосная станция обеспечивает эмульсию высокого давления для гидравлической опоры и гидравлического домкрата. Характеристики системы управления быстрым откликом и устойчивым отслеживанием имеют прямое влияние на скорость движения и силу жесткости [1].Следовательно, разумный метод управления насосной станцией эмульсии важен для всей угольной шахты.

Хотя был достигнут огромный прогресс, при реальном использовании все еще существуют большие колебания давления в гидравлической системе [2], что создает угрозу безопасности для всей угольной шахты. Существующая система регулирования давления эмульсионной насосной станции представляет собой метод регулирования постоянного давления, основанный на компенсации давления PID, принцип которого заключается в установке ожидаемых значений давления для различных рабочих систем.Когда измеренное значение давления слишком низкое или слишком высокое, что означает, что значение не поддается контролю ошибок, они изменяют частоту двигателя блока управления насосом таким образом, чтобы оно увеличивало или уменьшало выходное давление, чтобы вернуть давление в системе в соответствующий рабочий диапазон [3–5 ]. По сути, этот метод представляет собой тип компенсации давления, основанный на самом давлении, который не может удовлетворить потребность в управлении в реальном времени. С одной стороны, давление эмульсии должно доходить до такой степени, что гидравлическая опора может достигать правильных движений при добыче угля [6].С другой стороны, ненужное давление эмульсии может привести к растрате ресурсов и большим колебаниям в системе [7]. То есть разумное давление эмульсии является ключевым вопросом. При этом в качестве типовой локальной рекуррентной сети широко используется нейронная сеть Эльмана.

Принимая во внимание вышеизложенные наблюдения, нейронная сеть Эльмана используется для эмульсионной насосной станции для контроля давления. На основании промысловых данных проанализировано влияние перемещений гидроопор на давление в системе. Комбинируя время движения и установленное давление, мы можем получить разумное ожидаемое давление.Модель может не только следить за нагрузкой, но и экономить электроэнергию.

Статья структурирована следующим образом: в разделе 2 представлены некоторые работы, связанные с литературой. Факторы, влияющие на изменение давления на эмульсионной насосной станции, анализируются в разделе 3. Предлагаются структура и ключевые технологии, а также блок-схема предлагаемого подхода. разработан в разделе 4. Пример моделирования и некоторые сравнения представлены для подтверждения предложенного подхода в разделе 5. Наши выводы суммированы в разделе 6.

2. Обзор литературы

В этом разделе мы попытаемся перечислить и обобщить некоторые недавние статьи, которые имеют отношение к методам управления системой давления. Обычно ученые пытаются контролировать давление с двух сторон; один заключается в улучшении характеристик системы для отслеживания нагрузки [8–10], а другой — в предложении новых алгоритмов [11–13] для реализации контроля давления.

2.1. Методы управления насосной станцией

В настоящее время методы управления давлением гидравлической насосной станции достигли совершенства.Из-за трудностей получения данных и по другим причинам необходимо улучшить регулирование давления эмульсионной насосной станции. Для экономии энергии были предложены логический метод и электрическая схема для реализации автоматического управления [14, 15]. В [16] подход слияния нечеткого управления и ПИД-регулирования был применен к эмульсионной насосной станции, которая получила отличные динамические характеристики и отсутствие ошибки состояния. Рассказывая о структуре оборудования и дизайне программного обеспечения, Xu et al. [17] исследовали частотно-преобразовательную систему регулирования скорости эмульсионной насосной станции.Что касается улучшения системы, Ян [18] проанализировал состояние разгрузочного клапана и давления возврата, чтобы гарантировать стабильность насосной станции эмульсии. По такому же принципу работы эмульсионная насосная станция передает мощность с эмульсией, в то время как другие насосные станции используют гидравлическое масло. Система дистанционного управления давлением была разработана для капиллярного давления в [19], и в результате появилась возможность создания превосходных автоматических контроллеров микроинжекции. Умрао и Чатурведи [20] изучали новый подход нечеткого управления для управления частотой нагрузки, который позволяет избежать большого количества правил.Ян и др. [21] также получил хорошую устойчивость за счет применения технологии адаптивного нечеткого управления к управлению давлением компенсатора давления, и результаты показали, что контроллер эффективен для систем с нелинейной, сложной и неточной математической моделью. Мы видим, что внедрение интеллектуального алгоритма расширяет перспективы регулирования давления насосной станции.

2.2. Управление нейронной сетью

Поскольку искусственная нейронная сеть выполняет функцию моделирования человеческого мышления и обладает несравненным превосходством с точки зрения создания нелинейных и экспериментальных имитационных моделей знаний, она широко используется во многих областях, таких как задачи временных рядов [22], прогнозирование поля. выбросы [23], прогнозирование работы механических частей [24], управление гидравлической лебедкой [25] и управление отслеживанием положения PMLSM [26].В настоящее время рекуррентная нейронная сеть является одной из горячих точек исследования в области управления. Впервые предложенная Эльманом в 1990 году [27], нейронная сеть Эльмана была типичной нейронной сетью с обратной связью с задержкой рекурсии [28].

2.3. Обсуждение

Хотя многие подходы к системам контроля давления были представлены в вышеупомянутых документах, они имеют общий недостаток, который резюмируется следующим образом. При описанных выше подходах колебания давления слишком велики для реализации непрерывных правых движений гидравлической опоры.Более того, большие колебания давления могут повлиять на всю гидравлическую систему, особенно на гидравлический клапан и трубопровод, что ускоряет истирание основных компонентов и сокращает срок службы оборудования.

Для уменьшения колебаний давления предложен метод регулирования давления для эмульсионной насосной станции на основе нейронной сети Эльмана и приведен пример моделирования для проверки эффективности предложенного метода.

3. Эмульсионная насосная станция и гидравлическая опора

На давление эмульсионной насосной станции влияют как движения гидравлической опоры, так и потеря ее давления.Потеря давления включает потерю давления в трубопроводе и потерю давления на клапане. При разном давлении масла возникают разные потери давления. Но в данной статье мы видим потерю давления как часть влияния движений гидроопоры. То есть давление насосной станции полностью зависит от состояний поддержки. А влияние состояний поддержки меняется в зависимости от изменения давления масла.

Для удобства ниже мы кодируем гидравлические состояния в таблице 1.


Состояния Код

Нет движений
Убирающаяся верхняя опора угольной стенки 1
Опускание колонны 2
Тяговая опора 3
Подъем колонны
4 9030 настенная опора 5
Привод и толкание 6

4.Предлагаемый подход к контролю давления

В этом разделе делается попытка представить новый метод, направленный на обеспечение стабильного давления эмульсии. Раздел состоит из трех основных частей и может быть детализирован с помощью следующих подразделов.

4.1. Структура предлагаемого подхода

Процесс построения системы управления показан следующим образом: (1) Мы получаем группы данных из промышленной области. Из-за большого количества и воздействия шума предварительная обработка данных выполняется перед применением к экспериментам, что означает вывод данных за пределы допустимого диапазона.(2) После программирования нейронной сети Элмана в качестве выборки для обучения сети выбирается 5040 групп данных. Смоделирована взаимосвязь между перепадом давления масла и порядком движения, и получена матрица значений разницы динамических движений. (3) Задав рабочие условия, мы знаем порядок движения гидравлических опор. Когда давление масла не равно установленному, разница возвращается в сеть. По сети получен клапан влияния динамического движения. Регулируя частоту преобразователя частоты для уменьшения разностного клапана, мы можем получить стабильное давление масла.На рисунке 1 показана структура предлагаемого подхода.


4.2. Прогнозирование давления эмульсии

Нейронная сеть — идеальный тип нелинейного аппроксиматора. Важными компонентами являются входной слой, скрытый слой, связанный слой и выходной слой. По сравнению с нейронной сетью BP добавлен связанный слой для частичной обратной связи в нейронной сети Эльмана [29]. Передаточная функция у него линейная, и для запоминания состояния прошлых временных рядов включены блоки задержки. Имея как блок памяти, так и вход сети в качестве входа скрытого слоя, мы можем увидеть функцию динамической памяти [30] в нейронной сети Эльмана.Передаточная функция связного и выходного слоя является линейной, а передаточная функция скрытого слоя — нелинейной, например, гиперболическая S-нелинейная функция, ступенчатая функция и предлинейная функция. Из-за того, что скрытый слой принимает данные из ввода и данные памяти в подключенном слое, один и тот же ввод может давать разные результаты. Принцип нейронной сети Эльмана с характеристикой множественного входа и одного выхода показан на рисунке 2.


Благодаря линейной сети конечные и прерывистые функции могут быть выражены в нейронной сети Эльмана.Для сетей с несколькими входами и одним выходом мы устанавливаем вход связанного слоя, вход скрытого слоя, выход скрытого слоя и внешний выход серии движения; тогда мы получаем формулу входа скрытого слоя: где — выход подключенного слоя 1, а — выход подключенного слоя 2. Рассмотрим

В формулах связана матрица весов подключенного блока 1 и скрытого слоя, входного слоя и скрытого слой, выходной слой и скрытый слой, а также соединительный блок 2 и скрытый слой.- это параметр обратной связи подключенного блока 1, а — параметр подключенного блока 2. — это функция активации. Здесь мы устанавливаем сигмовидную функцию [31]: Если это результат после шагов, функция ошибки может быть выражена в нейронной сети Элмана:

С применением функции ошибки к производной, и мы знаем выражение обучения с помощью градиента алгоритм спуска:

В формулах — размер шага обучения, of, of, and of, and,,, и являются релевантными функциями.Мы можем получить следующие выражения:

Чтобы избежать проблемы локального оптимального решения, связанной с локальной регрессией, сравнение результатов прогнозирования выполняется между обучающими выборками и выборками без обучения. Если прогнозные результаты находятся в диапазоне порога ошибки, они могут быть приняты. В противном случае их необходимо переобучить до выполнения условия.

В процессе прогнозирования обучающие объекты определяются как ближайшая выборка. В установленном цикле мы обновляем сеть, чтобы реализовать контроль в реальном времени.Длина обучающих выборок определяется точностью управления и прогнозируемой длиной в системе.

4.3. Контроль давления эмульсии

Учитывая порядок движения гидравлической опоры, комбинируя обратную связь по разнице давления датчика, получаем динамическую компенсацию давления подачи. Процесс показан на рисунке 3.


На рисунке 3 датчик давления расположен для определения давления масла. И это разница между обнаруженным значением и ожидаемым выходом. В этой статье выходное давление может быть стабилизировано на уровне около 28 МПа, что является нашей целью управления.означает суммарную величину воздействия движений гидроопоры в следующий момент. И затем мы можем настроить соответствующую частоту, чтобы получить результат.

В соответствии с регулярным движением гидравлической опоры порядок движения известен, то есть втягивание верхней опоры угольной стенки, опускание колонны, подъем опоры, подъем колонны, выдвижение верхней опоры угольной стенки, а затем движение и толкание.

4.4. Блок-схема предлагаемого подхода

Согласно приведенному выше описанию подхода, основанного на нейронной сети Элмана, предлагаемый подход можно легко закодировать на компьютере, а блок-схему можно резюмировать, как показано на рисунке 4.


5. Пример моделирования и промышленный эксперимент

В этом разделе инженерное приложение давления эмульсионной насосной станции в угольной шахте было представлено в качестве примера моделирования для проверки осуществимости и эффективности предлагаемого подхода.

В качестве объектов исследования выбрано шесть гидроопор. При работе гидравлических опор было зафиксировано давление эмульсионного насоса. Согласно государственной кодировке таблицы 1, мы составили статистику движений и давления.В качестве входного слоя в таблице 2 показаны 5040 групп данных, полученных из статистики.

5 9030 0.7 0 +0.75 9030

Кодирование D-клапан (МПа)

000001 +0,7 +0,7 0 0 0 0 0
0 +1,5 0 0 0 0
000003 +1,2 0 0 +1,2 0
000004 −2 0 0 0 −2 0 0
000005 +0,7 0 0 0
000006 −1 0 0 0 0 0 −1
000011 0 0 0
000012 +2 +0,6 +1,4 0 0 0 0
0 +1,25 0 0 0
0 0 +0,65 0
666666 −5.7 0 0 0 0 −5.7

Что касается кодировки, то первая цифра означала состояние первой гидроопоры.Аналогичным образом, вторая цифра означала состояние гидравлической опоры 2.

Входными данными для сети были коды движения и их перепады давления, а выходными данными были все значения разницы движений в условии. То есть мы могли бы получать постоянно обновляемый клапан разности движений. Благодаря шести узлам скрытого слоя сеть была хорошо обучена, и ошибка контролировалась в 5%.

На давление эмульсионного насоса влияло как давление гидравлической опоры, так и ее движения. Предложенный метод применен для управления эмульсионным насосом.Принципиальная схема метода контроля показана на фиг. 5, а результаты контроля показаны на фиг. 7 и 8.


Промышленный эксперимент подробно описан ниже.

Шаг 1. Откройте систему эмульсионной насосной станции и гидравлическую систему и отрегулируйте эмульсионную насосную станцию ​​и гидравлические опоры в соответствии с состоянием. Все трубопроводы системы были в норме, потерь не было.

Шаг 2. Операции с шестью гидравлическими опорами были выполнены за пять минут, поэтому операции выполнялись по очереди.Порядок действий описан в Таблице 1.

Шаг 3. После шести действий шесть гидравлических опор будут выполнять следующие комбинации движений: 12, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25. , 26, 34, 35, 36, 45, 46, 56, 123, 234, 345, 456 и т. Д.

Шаг 4. Статистический анализ экспериментальных данных был проведен за пять минут. Период выборки составлял 1 секунду.

В начальный контрольный период мы получили результат, показанный на Рисунке 6. В течение значительного времени система стабилизировалась, как показано на Рисунке 7.




Анализируя результат управления, этот контроллер может обеспечить разумное давление для гидравлических движений. Предложенный способ управления уменьшил диапазон давлений, что позволило избежать частой смены скорости преобразователя.

На рисунках 8 и 9 показаны результаты управления ПИД-регулятором и нечетким ПИД-регулятором [32]. Очевидно, что предложенный контроллер обладал лучшим свойством динамического слежения. Максимальные колебания в процессе жидкости уменьшились, что уменьшило износ трубы.Меньшая ошибка управления обнаружена в методе управления прогнозом. Фактически, поскольку методы управления, основанные на ПИД-регуляторе, игнорируют потерю давления в трубопроводе, ошибка регулирования будет больше при увеличении длины трубопровода. Технические характеристики системы управления для трех методов показаны в таблице 3.

время отклика 9037 трудно сделать.Посредством расчета относительного коэффициента экспериментальных данных и задвижки по следующему уравнению мы получили относительные коэффициенты в таблице 3. В уравнении означает относительный коэффициент. и среднее значение из двух наборов данных:

Если заданный клапан последней секунды был показан в этой секунде, мы рассчитали, что относительный коэффициент равен 0,23. В то время как относительный коэффициент метода управления прогнозом составлял 0,63, это было больше 0,23. Очевидно, время отклика было меньше 1 секунды.

6.Выводы и дальнейшая работа

В этой статье предложен метод управления давлением эмульсии на основе нейронной сети Элмана с учетом движений гидравлической опоры. Для проверки возможности и превосходства предложенный подход был применен к инженерной задаче регулирования давления эмульсии. Результаты сравнительного моделирования показали, что предлагаемый подход может обеспечить более разумное давление, чем существующий ПИД-регулятор. В то же время предлагаемый метод может помочь сэкономить энергию и внести вклад в защиту окружающей среды.Контрольные характеристики предложенной модели продемонстрировали, что этот метод может быть расширен для обработки других типов контроля давления.

В дальнейших исследованиях авторы планируют исследовать систему управления с учетом более интеллектуальных алгоритмов.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов в отношении публикации данной статьи.

Благодарности

Поддержка Национальной программы ключевых фундаментальных исследований Китая (Программа 973): Ключевые фундаментальные исследования беспилотного горного оборудования в глубоких опасных угольных пластах (2014CB046301), Национальная программа исследований и разработок высоких технологий Китая (№2013AA06A411), Проект инновационного фонда центра исследований и разработок горнодобывающего оборудования и материалов Сюи (№ CXJJ201306), инновационный проект научных исследований для аспирантов обыкновенного университета провинции Цзянсу (KYLX_1373) и проект, финансируемый Программой развития приоритетных академических программ высших учебных заведений Цзянсу. это исследование признано с благодарностью.

Время исследования системы сбора

(обсуждение) — насосы

Лифтовые станции

Станции подъемников сточных вод — это сооружения, предназначенные для перекачки сточных вод с более низких на более высокие высоты по трубам.Ключевые элементы подъемных станций включают приемный колодец для сточных вод (мокрый колодец), часто оборудованный механически очищаемыми решетками на больших насосных станциях для защиты насосов или измельчителями для удаления грубых материалов; насосы и трубопроводы с соответствующими клапанами; моторы; система электроснабжения; система контроля и сигнализации оборудования; и система контроля запаха и система вентиляции. Клапаны регулирования давления используются для снижения давления в трубопроводе ниже безопасного рабочего давления во время запуска и остановки лифтовой станции.Критические насосные станции часто оснащены дизельными генераторами для обеспечения питания критически важного оборудования в случае отключения электроэнергии или отключения электроэнергии. Точки подключения к генератору на подъемной станции следует проверять и подтягивать ежегодно.

Оценка количества дней, необходимых для заполнения полосы экрана:

Насосная станция в среднем откачивает 3,2 куб. Фута на миллион галлонов. Среднесуточный расход на насосную станцию ​​составляет 4,5 МГД.Сколько дней потребуется, чтобы заполнить экран емкостью 96 кубических футов?

Сначала выясните, сколько отсеивается в день, умножив расход на объем. Затем узнайте сколько дней разделив емкость на расход.

Материалы, проверяемые в день = 4,5 MGD x 3,2 фут3 / MG = 14,4 фут3 в день
Дней до заполнения экрана = (96 фут3) / (14,4 фут3 / день) = 6,67 дней

Расчет затрат на удаление твердых частиц

Система сбора имеет средний дневной поток 7.44 MGD при средней дневной нагрузке скринингов 205 мг / л. Если на этом предприятии удаляется 92% отсева по цене 75,50 долл. США за тонну для захоронения мусора, какова будет ежегодная стоимость утилизации? Удалено 0,75 фунта отсева, который после удаления может быть отправлен на свалку.

Сначала рассчитайте фунты произведенного БПК. Затем рассчитайте количество получаемого твердого вещества и определите стоимость.

фунтов БПК в день = 7,44 MGD x 8,34 x 205 мг / л = 12720,17 фунтов
фунтов удаленного БПК в день = 12720.17 фунтов x 0,92 = 11702,55 фунта
фунта удаляемого БПК в год = 11702,55 фунта x 365 = 4271430,75 фунта
тонны удаляемого БПК в год = (4271430,75 фунта) / (2000 фунтов / тонна) = 2135,72 тонны
Количество фунтов твердых веществ вывозится в год = 2135,72 тонны x 0,75 = 1601,79
Стоимость в год = 1601,79 тонны x 75,50 долларов США = 120 934,95 долларов США

Оборудование и системы лифтовых станций часто устанавливают в закрытой конструкции. Они могут быть построены на месте (по индивидуальному заказу) или сборными. Пропускная способность подъемной станции составляет от 20 галлонов в минуту до более 100 000 галлонов в минуту.Сборные подъемные станции обычно имеют производительность до 10 000 галлонов в минуту.

Центробежные насосы обычно используются на подъемных станциях. Столб с захваченным воздухом, или система барботера, которая измеряет давление и уровень, обычно используется для управления насосной станцией. Другие альтернативы управления включают электроды, расположенные на уровне отсечки, поплавки, механические муфты и плавающие ртутные переключатели. Более сложная операция управления предполагает использование приводов с регулируемой скоростью.

Подъемные станции обычно снабжены оборудованием для легкого снятия насоса.Обычно используются люки или отверстия для доступа к полу над насосным отделением, а также подвесная монорельсовая балка, мостовой кран или переносной подъемник.

Двумя наиболее распространенными типами подъемников являются станции с сухим или сухим колодцем и с погружным подъемником. В лифтовых станциях с сухим колодцем насосы и клапаны размещаются в насосном отделении (сухом колодце или колодце), которое легко доступно. Мокрый колодец — это отдельная камера, примыкающая к конструкции сухого колодца (бювета) или расположенная рядом с ней.

Станции погружных подъемников не имеют отдельного бювета; трубопровод коллектора подъемной станции, соответствующие клапаны и расходомеры расположены в отдельном сухом хранилище на уровне земли для легкого доступа.Погружные подъемные станции включают герметичные насосы, которые работают в погруженном состоянии в колодец. Их периодически вынимают на поверхность и устанавливают заново с помощью направляющих и подъемника.

УПРАВЛЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИЕЙ

на JSTOR

Информация о журнале

Журнал AWWA публикует статьи о проблемах водного хозяйства, которые охватывают все виды деятельности и интересы AWWA. Он сообщает об инновациях, тенденциях, противоречиях и проблемах.Журнал AWWA также фокусируется на смежных темах, таких как планирование общественных работ, управление инфраструктурой, здоровье человека, защита окружающей среды, финансы и право. Журнал продолжает свою долгую историю публикации подробных и новаторских статей о защите надежности и отказоустойчивости наших водных систем, здоровья нашей окружающей среды и безопасности нашей воды.

Информация для издателя

Wiley — глобальный поставщик решений для рабочих процессов с поддержкой контента в областях научных, технических, медицинских и научных исследований; профессиональное развитие; и образование.Наши основные направления деятельности выпускают научные, технические, медицинские и научные журналы, справочники, книги, услуги баз данных и рекламу; профессиональные книги, продукты по подписке, услуги по сертификации и обучению и онлайн-приложения; образовательный контент и услуги, включая интегрированные онлайн-ресурсы для преподавания и обучения для студентов и аспирантов, а также для учащихся на протяжении всей жизни. Основанная в 1807 году компания John Wiley & Sons, Inc. уже более 200 лет является ценным источником информации и понимания, помогая людям во всем мире удовлетворять свои потребности и воплощать в жизнь их чаяния.Wiley опубликовал работы более 450 лауреатов Нобелевской премии во всех категориях: литература, экономика, физиология и медицина, физика, химия и мир. Wiley поддерживает партнерские отношения со многими ведущими мировыми обществами и ежегодно издает более 1500 рецензируемых журналов и более 1500 новых книг в печатном виде и в Интернете, а также базы данных, основные справочные материалы и лабораторные протоколы по предметам STMS. Благодаря растущему предложению открытого доступа, Wiley стремится к максимально широкому распространению и доступу к публикуемому контенту, а также поддерживает все устойчивые модели доступа.Наша онлайн-платформа, Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com), является одной из самых обширных в мире междисциплинарных коллекций онлайн-ресурсов, охватывающих жизнь, здоровье, социальные и физические науки и гуманитарные науки.

Контроллеры насосной системы

для управления утечками

Целью данной статьи является обсуждение использования насосных станций с регулируемым расходом в качестве метода уменьшения утечек в распределительной системе и, в качестве дополнительного преимущества, снижения затрат на электроэнергию, связанных с более традиционными системами постоянного давления. .Хотя эта статья носит концептуальный характер, в общих чертах обсуждаются контроллеры насосных станций, которые используются для отслеживания изменяющихся требований к давлению в распределительных системах. Предвидя эти требования, основанные на расходе, современные контроллеры насосных систем могут создавать системы с плавным потоком, отвечающие минимальным требованиям к давлению.

Введение

Миллионы налоговых долларов тратятся на очистку воды, чтобы обеспечить ее безопасность для потребления человеком. Еще миллионы тратятся на раздачу той же воды в наших домах, школах, больницах и на предприятиях.Тем временем миллионы галлонов этой ценной очищенной воды теряются из-за утечек из-за избыточного давления.

Новые технологии открыли двери для новых и более эффективных методов управления распределением воды. Сегодня существуют тысячи и тысячи миль трубопроводных распределительных систем, заполненных движущейся водой, которую можно спасти от утечки из-за избыточного давления.

Учитывая возраст трубопроводных систем страны и огромную покрываемую площадь, практически невозможно предотвратить любую утечку.Обеспечение минимального давления воды во всех точках подключения в течение дня имеет важное значение для процесса подачи воды потребителям.

Но сколько давления слишком много, а сколько недостаточно?

Требования к потоку меняются в течение дня, что приводит к изменению требований к давлению. Традиционное решение — на всякий случай создать избыточное давление. Избыточное давление в системе является основной причиной, но проблема утечки часто игнорируется.

Было много дискуссий о решениях по снижению утечки.Одним из таких методов является снижение уставок давления в распределительной системе в периоды непиковой нагрузки. Другой проверенный метод — установка клапана регулирования давления в зонах измерения, чтобы минимизировать избыточное давление в периоды низкого расхода.

Считается, что регулирование давления нагнетания насосных станций существенно снизит утечку. Кроме того, новая технология позволяет контролировать давление насосной станции в соответствии с фактическим спросом. Другими словами, потребители получают то, что им нужно — ни больше, ни меньше.

Не будучи экспертом в проектировании распределительных систем или причинах утечек в распределительных сетях, неспециалист может оценить тот факт, что трубы с отверстиями не удерживают воду так же эффективно, как трубы без отверстий. Кроме того, приложение давления к водопроводным трубам с отверстиями увеличит количество воды, вытекающей из отверстий. Увеличьте давление, и поток также увеличится.

Принято считать, что с увеличением давления увеличивается утечка. Также считается, что утечка воды может составлять от 10% до более 40% от общего объема подачи.Система с расходом 1 миллион галлонов в день может терять более 400 000 галлонов в сутки из-за утечек. В перспективе утечка 1/16 дюйма в трубе приведет к потере более 100 галлонов в сутки.

Принимая во внимание расходы, связанные с утечками и избыточным энергопотреблением, многие специалисты работают над способами решения этой проблемы. Текущая цель — свести к минимуму избыточное давление, тем самым уменьшив утечку.

Типовые критерии распределительной системы

На примере типичной распределительной системы в этой статье исследуется взаимосвязь между потребляемым расходом и давлением в критической точке системы.Есть много действий, которые можно предпринять, чтобы уменьшить утечку в трубопроводе. Однако в этой статье речь пойдет только об управлении давлением нагнетания насосной станции.

Пропускная способность системы составляет 290 000 галлонов в сутки. Следует отметить, что этот пример не включает встроенный в систему приподнятый резервуар для хранения. Рельеф относительно ровный, труба изготовлена ​​из высокопрочного чугуна примерно 15 лет назад. Потребители состоят в основном из домов среднего размера, школ, больниц и малых предприятий. Давление на входе или всасывании насосной станции составляет 40 фунтов на квадратный дюйм и колеблется не более чем на 10 фунтов на кв. Дюйм вверх или вниз.Давление нагнетания регулируется регулирующими клапанами на каждом нагнетании насоса, которые поддерживают постоянное значение 83 фунт / кв. Минимально допустимое давление в критической точке составляет 43 фунта на квадратный дюйм. Примерная насосная станция состоит из двух главных насосов мощностью десять лошадиных сил и одного свинцового насоса мощностью 7,5 лошадиных сил, эффективность которого, по оценкам, составляет 65%.

В типичной системе распределения, начиная с полуночи, расход низкий и остается низким примерно до 4:00 утра. В следующие два часа поток увеличивается до максимального потребления в 6:00 A.М. С 6:00 утра. примерно к 17:00 поток снова падает. После 17:00. расход увеличивается до второго по величине спроса примерно в 20:00. После 20:00. скорость потока падает до самого низкого значения, возникающего незадолго до полуночи.

В этот момент цикл начинается снова.

Управление давлением по времени для контроля утечек

В течение дня существуют определенные периоды времени, когда требования к потреблению и давлению относительно невысоки и постоянны.Однако важно отметить, что в периоды низкого расхода создаваемое давление намного выше, чем требуется для достижения минимума в критической точке.

Блоки времени, показанные на графике, представляют периоды времени, в течение которых давление насосной станции может быть снижено без риска падения давления ниже минимально допустимого уровня.

За счет снижения давления нагнетания насосной системы система распределения становится более эффективной за счет снижения избыточного давления. Результат — меньше утечек и меньшие затраты на электроэнергию.

Это достигается за счет использования программируемого логического контроллера (ПЛК) в качестве контроллера насосной системы. Он определяет время суток и текущий расход, затем передает соответствующую скорость насоса частотно-регулируемому приводу, увеличивая или уменьшая скорость, чтобы согласовать давление с потребностью в потоке, чтобы поддерживать желаемое давление в критической точке.

Воздействие на окружающую среду и экономику

В этом анализе предполагается, что скорость утечки очень низкая и консервативная.Общий объем утечки оценивается в 551 880 галлонов в год, что составляет всего 1% от годового расхода системы, превышающего 106 миллионов галлонов. Большинство экспертов считают, что уровень утечки в старых системах составляет 10%. Скорость утечки, связанная с избыточным давлением, оценивается в 374 928 галлонов в год. Экономия затрат на электроэнергию, непосредственно связанная с избыточным давлением, оценивается в 3 909 долларов в год из расчета 10 центов за киловатт-час.

При постоянном давлении в системе 83 фунта на кв. Дюйм, затраты на электроэнергию составили 9 667 долларов.Благодаря использованию контроля давления по времени экономия электроэнергии составила 3909 долларов США.

Концепция насосных станций с регулируемым расходом для управления утечками

Регулирование давления насосной станции — обычная практика. В большинстве случаев это означает поддержание постоянного давления с помощью клапанов регулирования давления (PRV) или частотно-регулируемых приводов (VFD). PRV — это механическое устройство, которое в первую очередь создает потери на трение в системе, подобные открытию или закрытию клапана, и является проверенным методом контроля давления.Установите желаемое давление в системе, и клапан будет плавно закрываться или открываться для поддержания постоянного давления нагнетания. Стоимость частотно-регулируемых приводов с годами снизилась в сочетании с повышенной надежностью, и частотно-регулируемые приводы стали популярными. Опираясь на входной сигнал датчика давления в системе, частотно-регулируемый привод может замедлять или ускоряться, чтобы поддерживать постоянное давление. И PRV, и VFD — это проверенные методы контроля давления, которые достигают одной и той же цели.

Самым последним усовершенствованием в технологии является регулирование давления нагнетания насосных станций на основе не только давления, но и расхода.

В этом случае давление нагнетания насосной станции может практически совпадать с тем, которое было предварительно установлено для соответствующего расхода; например, в примере на основе времени, где заданные значения заранее определены и запрограммированы на основе времени суток. Добавляя точный расход в приложение, программируемый компьютер насосной станции может оценить расход, давление и время суток. Затем ПЛК определит наиболее эффективное давление для станции, а затем отрегулирует скорость ЧРП в соответствии с этим требованием.Это относится только к потерям на трение и имеет минимальное преимущество для приложений с высоким статическим напором и низкими потерями на трение.

В насосных приложениях для большинства муниципальных распределительных систем потери напора на трение обычно превышают 10 фунтов на квадратный дюйм или 23 фута динамического напора. В этом случае большинство систем выиграют от снижения давления нагнетания насосной станции в зависимости от времени, потребности или того и другого.

Резюме и выводы

Взаимосвязь между снижением утечки и управлением давлением в системе очевидна.Снижение избыточного давления в системе распределения позволит сэкономить затраты на воду и электроэнергию. С другой стороны, лучший метод контроля давления менее очевиден из-за множества факторов, которые необходимо учитывать.

Операторам установок и проектировщикам систем очевидно, что в большинстве случаев в системах в определенное время суток наблюдается избыточное давление. Это приемлемый недостаток, чтобы постоянно обеспечивать адекватное давление. Новые разработки в области управления частотно-регулируемым приводом, испытанные в других отраслях промышленности, показывают большие перспективы для систем распределения питьевой воды.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Параметр ПИД-регулирование Нечеткий ПИД-регулятор Управление прогнозированием

23.5 ~ 27,5 24,4 ~ 25,9 27,12 ~ 28,93
Среднее значение / МПа 25,295 25,204 28,026
Разница / МПа
Макс. Погрешность / МПа 4,5 3,6 0,93
Относительный коэффициент 0,02 −0,07 0,63