12.02.2019

Pompa con eiettore per acqua. Il dispositivo e i tipi di stazioni di pompaggio dell'eiettore. Recensioni della pompa con un eiettore remoto


Un eiettore è un dispositivo in grado di trasferire energia cinetica da un mezzo all'altro. L'eiettore per la stazione di pompaggio contribuisce all'innalzamento dell'acqua da sorgenti profonde più di dieci metri, serve a proteggere il motore in caso di forte abbassamento del livello dell'acqua.

Il dispositivo può essere acquistato in un negozio oppure puoi realizzare un eiettore per una stazione di pompaggio con le tue mani.

Principio di funzionamento

L'espulsore funziona abbastanza principio semplice. L'acqua viene fatta ricircolare nella parte inferiore della condotta, mentre viene compensata la mancanza di pressione nella condotta di aspirazione. L'eiettore spinge l'acqua all'altezza da cui può essere aspirata dal motore.

L'acqua che esce dal raccordo a T conico viene versata nel miscelatore dalla camera di aspirazione ad alta velocità. Nel diffusore, il normale flusso d'acqua si mescola a quello accelerato ed entra nella tubazione.

L'eiettore risolve il problema della bassa pressione

Un eiettore è installato nella parte della tubazione situata tra il pozzo e la pompa. Parte del flusso d'acqua, salendo, ritorna al pozzo e, sulla via dell'eiettore, forma un ricircolo costante. Si verifica un ulteriore vuoto nella tubazione e viene spesa meno energia della pompa per sollevare il liquido.

Il funzionamento del sistema è regolato tramite una valvola. Parte dell'acqua viene fornita alla casa, il resto continua a essere ricircolato nell'eiettore. L'avvio della stazione di pompaggio è più rapido, il consumo di energia è ridotto ed è necessaria l'installazione di apparecchiature di potenza inferiore.

La confezione comprende: diffusore, miscelatore, camera di aspirazione, bocchetta.

Tipi di espulsori

Le stazioni di pompaggio per l'approvvigionamento idrico di una casa privata o di un cottage sono prodotte con un eiettore integrato nella tubazione o installato separatamente nella tubazione.

Le stazioni con eiettore incorporato vengono utilizzate per pompare acqua da pozzi poco profondi, serbatoi di stoccaggio e altre fonti d'acqua. Differiscono nella capacità di catturare l'acqua che si trova al di sotto di un tubo di diramazione.

L'eiettore integrato è installato all'interno della pompa. Questa soluzione permette di ridurre notevolmente le dimensioni della stazione. In questo caso non è richiesta l'installazione di un filtro, la pompa con eiettore incorporato non è sensibile alle particelle di sabbia in sospensione nell'acqua. Tali stazioni sono utilizzate principalmente per sistemi di irrigazione e con una profondità di pozzi fino a dieci metri; non è consigliabile installarle per l'approvvigionamento idrico degli edifici residenziali: funzionano molto rumorosamente.

Stazione di pompaggio con eiettore incorporato

Quando si installa l'eiettore come unità separata, è necessario un serbatoio aggiuntivo per l'acqua e lo scarico del motore. L'eiettore è collegato tra il pozzo e il motore alla parte della tubazione nell'acqua. Per un funzionamento senza problemi del dispositivo, vengono posati due tubi e un tubo con filtro pulizia grossolana e valvola di ritegno. Per impedire l'aerazione del sistema, i tubi sono installati rigorosamente in posizione verticale.

Una stazione di questo tipo funziona in modo quasi silenzioso e fornisce acqua da pozzi fino a cinquanta metri di profondità (la profondità ottimale va dai 15 ai 20 metri). Le stazioni di pompaggio richiedono l'installazione di filtri per la protezione dall'ingresso di impurità di sabbia, limo, argilla nell'acqua.

L'efficienza delle stazioni con eiettore esterno è bassa rispetto a quella incorporata, ma questo svantaggio è compensato dalla possibilità di erogare acqua da notevoli profondità. Le stazioni possono essere localizzate a diverse decine di metri dalla sorgente.

Espulsore autocostruito

Il costo dell'eiettore è piuttosto alto, inoltre non sono sempre in vendita. Non è difficile realizzare un eiettore per una stazione di pompaggio con le tue mani.

Ritenere istruzioni passo passo autoproduzione un eiettore convenzionale in grado di facilitare la risalita di acqua da pozzi fino a 10 m di profondità, e utilizzato per prelevare acqua da maggiore profondità.

Fare un eiettore non è un compito difficile!

Sarà richiesto i seguenti materiali e strumenti:

  1. T mezzo pollice con filettatura femmina - la parte principale;
  2. Montando mezzo pollice con un rubinetto da 12 mm o tre quarti da 8-10 mm, lo inseriremo all'interno del tee. Serve come conduttore di acqua ad alta pressione. Per allungare il raccordo è possibile utilizzare un tubo in PVC dello stesso diametro del raccordo;
  3. Adattatore 20x25 mm con gli angoli necessari per un ulteriore montaggio su un tubo o tre quarti con una filettatura esterna a un'estremità, all'altra estremità - con una filettatura per tubo metallo-plastica diametro 16 mm;
  4. Raccordo;
  5. Angoli a 90 gradi per tubi metallo-plastica:
  • ¾ maschio x ½ femmina;
  • ¾ con filettatura esterna x 26 mm con filettatura interna per tubo metallo-plastica;
  • ½ con filettatura esterna x 16 mm con filettatura interna per tubo metallo-plastica;
  1. bulgaro, chiavi idrauliche, chiave inglese, carta vetrata;
  2. Giunto con un diametro di tre quarti (o klupp, lerka) per raddrizzare la filettatura sul raccordo;
  3. Vizi, ma puoi farne a meno.

Con una profondità del pozzo superiore a 10 m, sarà necessario installare un eiettore di design più complesso, utilizzato nelle pompe con una potenza superiore a 1 kW.

Schema di elementi di un eiettore fatto in casa

Per la fabbricazione di un tale eiettore, saranno necessarie le seguenti parti:

  1. azionamento filettato con un diametro di mezzo pollice;
  2. ugello da dieci millimetri;
  3. tee E40;
  4. controdadi di mezzo pollice e tre quarti;
  5. valvola di non ritorno con filtro grosso;
  6. tappi con fori e filettature per speroni;
  7. guidare di mezzo pollice e tre quarti;
  8. Piega a 90 gradi mezzo pollice;
  9. ugello o compresso tubo di rame con fori longitudinali e cuciture sigillate.

Innanzitutto è necessario smerigliare l'esagono del raccordo prima di dargli la forma di un cono. Il diametro della filettatura esterna del raccordo dovrebbe essere 2-3 mm più grande della base inferiore del cono risultante. La lunghezza del filo dovrebbe essere di quattro giri. Taglia la lunghezza in eccesso.

Quindi è necessario allineare il filo, che si romperà quando si gira la parte. Tagliamo il filo più a lungo in modo che entri nel cono e possa essere successivamente avvitato da qualsiasi bordo nell'accoppiamento o nel raccordo a T.

Avvitiamo il raccordo all'interno del tee finché non si ferma. Dovrebbe entrare di 2 mm verso l'alto nel ramo del tee dal lato.

Sul filettatura interna il tee dovrebbe avere quattro giri o più per attaccarvi un ramo. Se rimangono meno giri, rettifichiamo la filettatura sul raccordo fino a raggiungere i parametri desiderati. Se il filo è corto, puoi aggiungere la dimensione richiesta con un tubo di cloruro di vinile. Il raccordo non deve sporgere dal raccordo a T di oltre 3 mm.

Installazione dell'eiettore

Se il dispositivo è installato in prossimità della pompa, si ottiene una stazione di pompaggio con eiettore integrato.

Affinché il sistema funzioni secondo il principio di una stazione di pompaggio dell'approvvigionamento idrico per una casa privata con un eiettore remoto, è necessario posizionarlo direttamente in un pozzo o in un'altra fonte di approvvigionamento idrico.

In questo caso, per l'installazione saranno necessari più tubi:

  • tubo con filtro installato la pulizia grossolana è collegata al tee sul lato e scende fino in fondo;
  • un tubo collegato dal basso, attraverso il quale passa il flusso d'acqua ad alta velocità emergente;
  • il terzo tubo, che unisce il raccordo a T dall'alto e immette nel sistema di approvvigionamento idrico, attraverso il quale passa un flusso d'acqua accelerato ad alta pressione.

Schema di collegamento dell'eiettore

Dall'alto al tee avvitiamo un adattatore che ha filo esterno. Dovrebbe essere sopra il raccordo. Il secondo bordo servirà da collegamento al tubo che fornisce acqua alla rete idrica. Sarà fissato con un raccordo.

Dal basso, al raccordo a T (in cui era precedentemente inserito il raccordo), avvitiamo l'uscita angolare per un ulteriore collegamento con il tubo di ricircolo. Il fissaggio è realizzato con un dado a crimpare.

Dal lato, avvitiamo un angolo nel raccordo a T per il collegamento con il tubo di alimentazione dell'acqua. Ripariamo il tubo con un morsetto a pinza.

Controlliamo la qualità degli elementi di fissaggio e dell'impermeabilizzazione.

Tutti i giunti sono sigillati con stoppa o sigillante.

Assicurarsi di installare una valvola di non ritorno sull'uscita. Non permetterà al liquido di fuoriuscire dal tubo di aspirazione. Se l'acqua esce, il sistema non sarà in grado di funzionare.

Come prolungare la vita dell'eiettore?

Per prolungare la vita utile, le stazioni di pompaggio con eiettore devono essere azionate nel rispetto delle seguenti regole:

  1. durante l'installazione della stazione, è importante calcolare correttamente il rapporto tra la potenza del dispositivo e la profondità della sorgente da cui viene estratta l'acqua.
  2. monitorare costantemente la pressione nella tubazione. Per misurare la pressione nel sistema, è possibile utilizzare il manometro utilizzato per gomme dell auto oppure acquistare una stazione con uno speciale sensore integrato;
  3. per sorgenti con grande profondità, è necessario acquistare potente pompa, che deve essere installato il più vicino possibile alla presa d'acqua;
  4. l'uso di un eiettore integrato è giustificato solo nelle centrali ad alta potenza;
  5. con una profondità della sorgente da 15 a 40 metri, è necessario utilizzare un eiettore remoto installato all'interno del pozzo e posizionato in acqua.
  6. quando si utilizza la pompa tipo di superficie, è importante installare correttamente i tubi provenienti dalla superficie dell'eiettore, rigorosamente in verticale. Se i tubi non sono posizionati correttamente, l'aria entrerà nel sistema, modulo serrande d'aria, che influirà negativamente sul funzionamento del sistema e ridurrà la durata del suo funzionamento.

Fatte salve tutte le regole operative, le stazioni di pompaggio dell'eiettore funzionano senza intoppi e forniscono acqua di rubinetto casa, irrigazione e altri bisogni domestici altrettanto importanti.

video

Vediamo cos'è un eiettore. Vale la pena iniziare con il fatto che è parte integrante della stazione di pompaggioprogettata per il pompaggio dell'acqua. Qual è la sua essenza?

Lo scopo principale è aiutare la stazione di pompaggio. In questi casi, quando l'acqua si trova a una grande profondità, ad esempio a una profondità di 7 metri, una pompa convenzionale potrebbe non essere in grado di far fronte all'approvvigionamento idrico. E poi, per risolvere il problema del pompaggio dell'acqua anche da una tale profondità, viene installato un eiettore per aiutare la pompa. In questo modo, il problema è facilmente risolvibile. In altre parole, il dispositivo viene utilizzato per migliorare l'efficienza della stazione di pompaggio.

Naturalmente, se l'acqua è troppo profonda, sarà necessario utilizzare una tecnica come una potente pompa sommergibile.

Caratteristiche del dispositivo

Il dispositivo di espulsione è molto semplice, può anche essere assemblato a mano da materiali convenzionali. Il design del dispositivo è costituito da parti come:

  • Diffusore;
  • Nodo da compensare;
  • Camera di aspirazione dell'acqua;
  • L'ugello si è ristretto.

Il funzionamento del dispositivo si basa sulla legge di Bernoulli. Quando la velocità di un certo flusso aumenta, attorno ad esso si crea un campo con un basso livello di pressione. Di conseguenza, c'è un effetto vuoto. Il liquido, passando attraverso l'ugello, ristretto verso il basso secondo il suo disegno, aumenta gradualmente la velocità. Successivamente, il liquido, entrando nel mixer, crea una bassa pressione al suo interno. Pertanto, la pressione del liquido che entra nel miscelatore attraverso la camera di aspirazione dell'acqua viene notevolmente aumentata.

Vale anche la pena notare che per corretto funzionamento eiettore, deve essere installato sulla pompa in modo che parte del liquido che sale con la pompa rimanga all'interno del dispositivo, ovvero l'ugello, creando pressione richiesta costantemente. È grazie a questo principio di funzionamento che è possibile mantenere un flusso accelerato costante. L'uso di un tale dispositivo può risparmiare notevolmente energia.

I principali tipi di espulsori

A seconda dell'installazione, gli espulsori potrebbero essere diversi. Di solito sono divisi in due tipi principali: integrati e remoti. La differenza tra questi tipi è piccola, ovvero differiscono solo nel luogo di installazione, tuttavia questa piccola differenza può influire sul funzionamento della stazione di pompaggio. . Entrambi i tipi hanno i loro vantaggi e svantaggi..

Built-in, come si può intuire dal nome, è montato direttamente nell'alloggiamento della pompa, essendone parte integrante.

Modello incorporato

L'eiettore integrato ha i suoi vantaggi:

  1. Basta montare la pompa stessa, senza installarla equipaggiamento aggiuntivo risparmiando così spazio nel pozzo.
  2. Si trova all'interno, ovvero è protetto dallo sporco che penetra all'interno del dispositivo e questo, a sua volta, consente di risparmiare sull'acquisto di filtri aggiuntivi.

Delle carenze, si può notare solo una piccola efficienza a grandi profondità superiori a 10 metri. Tuttavia, lo scopo principale dei modelli integrati è di utilizzarli per pompare acqua da basse profondità. E un'altra sfumatura nella protezione dei dispositivi embedded: forniscono un potente e pressione dell'acqua ininterrotta. Pertanto, sono spesso utilizzati per l'irrigazione e altro bisogni economici.

Un altro piccolo inconveniente potrebbe essere alto livello rumore della pompa amplificato dal rumore del flusso d'acqua. Tali pompe sono solitamente installate all'esterno di un edificio residenziale.

Dispositivo remoto

Un dispositivo remoto o esterno è montato su una stazione di pompaggio a una profondità di almeno 20 metri. E secondo alcuni esperti, è completamente necessario installare il dispositivo a una distanza di mezzo metro dalla pompa. Cioè, può essere posizionato direttamente nel pozzo o portato a una fonte d'acqua. Pertanto, il rumore del lavoro non sarà un problema per i residenti. Tuttavia, anche qui ci sono alcune sfumature. Ad esempio, per collegare una pompa a una sorgente, è necessario un tubo in modo che l'acqua possa tornare al dispositivo. La lunghezza del tubo deve corrispondere alla profondità del pozzo. Oltre al tubo per il ricircolo è necessario anche un serbatoio da cui verrà prelevata l'acqua.

Vapore, getto di vapore e gas

Gli eiettori di vapore sono progettati per pompare gas fuori da spazi ristretti e per mantenere l'aria in uno stato rarefatto.

I getti di vapore, a differenza dei getti di vapore, utilizzano l'energia di un getto di vapore. Il principio di funzionamento si basa sul fatto che il flusso di vapore in uscita dall'ugello porta con sé alta velocità il flusso che passa attraverso il canale anulare attorno all'ugello. Stazione simile utilizzato per pompare acqua dalle navi.

L'eiettore di aria o gas viene utilizzato nell'industria del gas. Durante il funzionamento del dispositivo, un mezzo gassoso a bassa pressione viene compresso, la compressione si ottiene a causa dei vapori di gas ad alta pressione.

Infissi sottovuoto

Il funzionamento degli eiettori per vuoto si basa sull'effetto Venturi. Sono multi e monostadio. L'aria compressa entra nel dispositivo e passa attraverso l'ugello, il che porta ad un aumento della dinamica e ad una diminuzione pressione statica, cioè si crea un vuoto. In questo modo, aria compressa, entrando nell'eiettore, si miscela con l'aria di scarico ed esce attraverso la marmitta.

Negli eiettori multistadio, a differenza del primo tipo, il vuoto viene creato non in uno, ma in più ugelli, che si trovano in una fila. Pertanto, l'aria compressa passa attraverso gli ugelli ed esce dalla marmitta. Vantaggio del secondo tipoè che a parità di volume d'aria si ottiene una maggiore produttività rispetto a quelle monostadio.

Differenza dall'iniettore

Entrambi questi dispositivi sono a getto, cioè per l'aspirazione di sostanze liquide e gassose.

Un eiettore è un dispositivo in cui ambiente di lavoro l'energia cinetica viene trasferita ad alta velocità ad un mezzo non funzionante, cioè passivo, mediante il loro spostamento.

Iniettore - dispositivo dove vengono compressi gas e liquidi.

La principale differenza tra questi dispositivi risiede nel modo in cui l'energia viene trasferita al mezzo passivo. Ad esempio, nell'iniettore l'alimentazione avviene per pressione e nell'eiettore l'alimentazione avviene per la creazione di un effetto autoadescante.

Lo stesso articolo fornisce uno schizzo di questo eiettore. Ma come esattamente farlo, si è rivelato incomprensibile per molti.

Prenoterò subito che durante la stesura di questo articolo non ho effettuato questo eiettore. A questo momento Non mi serve, ma posso farlo in qualsiasi momento, spendendoci un'ora e mezza.

Eppure comincerò un po' da lontano in modo che ci siano meno domande possibili.

Nomi e convenzioni.

Dopo aver visitato i genitori di mia moglie nella regione di Ulyanovsk, sono rimasto sorpreso di scoprire che i venditori nei negozi di impianti idraulici non sempre capiscono cosa sto chiedendo loro, anche se non ho riscontrato tali problemi a San Pietroburgo. Pertanto, mi piacerebbe molto che tu e io parlassimo la stessa lingua e ci capissimo, soprattutto in termini di nomi e designazioni relative all'impianto idraulico.

Negli impianti idraulici, è consuetudine designare parti e fili su di essi. simboli comprensibile, invece, a chiunque parli e scriva in russo. La dimensione o il diametro del filo, più spesso, è indicato in pollici: ½, ¾, 1½. Ciò indica anche che la filettatura sulle parti non è metrica, ma conica. Le lettere accanto alla designazione del filo indicano che tipo di filo è: interno ( A) o esterno ( H).

Ad esempio, stenografia: angolo ¾ H x ½ B - indica una staffa di transizione (o adattatore angolare), la cui estremità si trova all'esterno filettatura del tubo¾ pollice o 20 mm di diametro e l'altro con filettatura interna da ½ pollice o 15 mm. Ancora una volta chiarirò, la lettera " A » in questa designazione significa no esterno filo ( esterno nessun filo, sì all'aperto ), ma solo interno .

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Recensioni (48) su "Eiettore fatto in casa per una stazione di pompaggio".

    1. san valentino, opportunità operazione normale pompa è determinata, tra l'altro, dalla capacità di fornire una linea di aspirazione con continuità di flusso d'acqua (in modo che non ci sia aria). A sua volta, la continuità del flusso d'acqua è determinata dall'altezza della colonna d'acqua, che la pompa con valvola di ritegno è in grado di sollevare e trattenere. Altezza massima la colonna d'acqua che la pompa è in grado di sollevare sul pianeta Terra è teoricamente pari a 10 metri e da cui dipende pressione atmosferica. Di conseguenza, più la valvola di ritegno è vicina all'acqua, meglio manterrà la colonna d'acqua e impedirà all'aria di entrare nella linea di aspirazione quando la pompa è ferma. Quindi, una valvola di non ritorno nella stazione stessa è buona, ma nella tua situazione sarebbe necessario mettere una valvola di riserva, più vicino all'acqua.
      "E se spingi il tubo più piccolo nel pozzo, la pompa solleverà l'acqua" - sì, in teoria. Potrebbe non essere nemmeno necessario un eiettore esterno. Ma dipende da molti fattori: le capacità della pompa, il diametro e il materiale del tubo, il livello dinamico nel pozzo (se il livello dell'acqua scenderà durante il pompaggio), ecc. In questo caso non è garantito il normale flusso d'acqua, perché la pompa lavorerà al limite delle sue capacità. E qualsiasi deterioramento delle sue caratteristiche dovuto ad usura, caduta di tensione nella rete, deterioramento del funzionamento dei cuscinetti, ecc., può portare al fatto che la pompa non sarà più in grado di sollevare l'acqua. Un eiettore esterno può aiutare in questo caso, ma non si sa quanto, perché tale uso non è standard. A proposito, quando si installa un eiettore, come ho già scritto, è d'obbligo la presenza di una valvola di ritegno sulla linea di aspirazione dell'eiettore. Senza di esso, l'espulsore non funzionerà.

  1. Ciao, per favore dimmi, ho un pozzo di 16 metri per strada. Ha una colonna d'acqua di 5 metri. Un pozzo con un tubo da 110, se martello un tubo da 32 allo stesso livello, ci sarà una colonna d'acqua più grande?

    1. Ciao Valentino.
      Ebbene, sarà... un paio di centimetri... a causa delle forze della tensione superficiale. E che senso ha? Se una pompa può essere abbassata nel 110° tubo, almeno il "Kid", se i fondi sono vincolati. Quindi anche la valvola di ritegno non è molto infilata nel 32° tubo. Maggiore è il diametro del "pozzo", più facile è farne uscire l'acqua. Credo di si.

    Scusa, certo, ma dalla pompa per alzare l'acqua, ne fai un'altra Pompa a vuoto sollevare la stessa acqua…. questa è una totale sciocchezza, quanto sono 2-3 metri d'acqua? Questo è 0,002 bar di pressione. Tale stazione dovrebbe fornire una pressione di 2 bar nella rete idrica.

    1. Ti perdono, Sergey 🙂 . Anche se hai scritto una totale sciocchezza. La combinazione di più tipi di pompe in un alloggiamento, per non parlare della combinazione di più pompe dello stesso tipo in un alloggiamento (multidisco, poli-girante), non è una sciocchezza, ma la realtà e la vita quotidiana dei nostri giorni.
      E 2-3 metri di colonna d'acqua non sono 0,002 Bar, ma 0,2-0,3 Bar, cioè 100 volte più di quanto pensi. Quindi ripeti il ​​corso di fisica dal curriculum scolastico e non mostrare a nessuno la tua ignoranza. Non c'è bisogno…

    Dimmelo per favore. Ho una profondità del pozzo di 32m, la falda freatica è a circa 5m dalla stazione. Stazione polacco JET-100A(a) con un serbatoio di 24 l. Resiste all'avvio buona pressione acqua per circa 30 secondi. Quindi la pressione diminuisce drasticamente, di conseguenza, il serbatoio per cubo sta guadagnando da qualche parte in 6 ore. Gli esperti dicono che il debito bene è piccolo. In tal caso, è possibile aumentarlo. I vicini a una distanza di 50 m dal mio pozzo mantengono bene la pressione.

    1. Ciao Andrey.
      Sì, probabilmente la colpa è della piccola portata del pozzo. Tuttavia, questo è facile da controllare misurando il livello dell'acqua (distanza dalla superficie dell'acqua) prima di accendere la pompa e subito dopo. Momento chiave qui, quanto velocemente dopo la caduta di pressione si può misurare questo livello, perché, di solito, in un pozzo, anche con una piccola portata, il livello viene ripristinato abbastanza rapidamente.
      Purtroppo, di norma, la portata di un pozzo è la sua caratteristica, che è pressoché invariata per tutta la sua vita, e può diminuire nel tempo solo se non vengono rispettate le “regole di funzionamento” e alcune altre circostanze naturali. L'addebito cresce un po' solo in bassa stagione, quando l'importo acque sotterranee aumenta. Ma questo porta alla loro peggiore filtrazione nei suoli.
      Tuttavia, la portata del pozzo dipende anche dalla profondità da cui viene estratta l'acqua. Questo determina il cosiddetto livello dinamico dell'acqua nel pozzo, che dipende dalla portata del pozzo (naturalmente), dalla quantità di acqua erogata dalla pompa e dalla profondità da cui questa acqua viene estratta. L'ultimo momento è determinato dalla differenza di pressione tra la colonna d'acqua nel pozzo e la pressione nella falda acquifera, da cui l'acqua entra nel pozzo. Pertanto, si scopre che più basso scende il livello (la colonna d'acqua diminuisce), maggiore sarà la portata del pozzo. Perché la pressione dell'acqua nella falda acquifera può essere considerata costante.
      Affinché l'unica soluzione i problemi nel tuo caso saranno l'installazione di una pompa sommersa invece di una pompa di superficie, che ha un limite alla profondità dell'acqua erogata. È possibile aggiungere un eiettore esterno alla pompa di superficie per aumentare la profondità, se la sua capacità lo consente ed è sufficiente per sollevare l'acqua da una profondità maggiore.
      In entrambi i casi, è desiderabile trovare proprio questo equilibrio tra la quantità di acqua in entrata e quella erogata, cioè trovare empiricamente lo stesso livello dinamico. Se ciò non funziona a pieno carico della pompa, puoi provare a ridurre il flusso d'acqua attraverso la pompa coprendo, ad esempio, un rubinetto alla sua pressione.

    È possibile creare il vuoto nel serbatoio con una (!) pompa eiettore (in modo che l'acqua bolle a 45 gradi) e mescolare l'acqua nello stesso serbatoio?
    Grazie.

    1. Ciao, Alessandro. Mah, interesse Chiedi 🙂 .
      A livello puramente teorico, questo è possibile. Tuttavia, in pratica, è quasi impossibile farlo per due motivi:
      1. Affinché l'acqua inizi a bollire a 45 gradi Celsius, è necessario creare un vuoto (vuoto) di meno 0,9 atm, ad es. in modo che la pressione reale in questo serbatoio sia 0,1 atm. Questo è al limite delle capacità delle pompe di espulsione, che, lasciatemelo ricordare, possono sollevare l'acqua da una profondità di 9,0 metri, il che corrisponde proprio a una tale rarefazione. Ma all'aumentare della temperatura dell'acqua, la sua densità diminuisce. Di conseguenza, la pompa, sì, sarà in grado di creare un tale vuoto, ma con una temperatura dell'acqua non superiore a 7 gradi Celsius. All'aumentare della temperatura dell'acqua, il vuoto creato dalla pompa diminuirà.
      Inoltre, al minimo flusso d'acqua attraverso la pompa per organizzarne la miscelazione nel serbatoio, anche il vuoto diminuirà sia per una diminuzione della caduta di pressione nella pompa stessa sia per il volume d'acqua in ingresso nel serbatoio . Tuttavia, questo momento può essere preso in considerazione in anticipo e prevedere un adeguamento.
      2. Il secondo motivo è ancora una volta legato alla temperatura e alla densità dell'acqua nel vuoto. Anche se in qualche modo riesci a creare un'installazione del genere in cui la pompa crea il vuoto necessario per l'ebollizione e garantisce la miscelazione dell'acqua, ad esempio a un vuoto inferiore e a una temperatura più elevata, non appena l'acqua bolle, la pompa smettere immediatamente di funzionare normalmente. Perché quando l'acqua bolle, la sua densità diminuisce drasticamente. Una pompa progettata per una densità del mezzo di lavoro, il mezzo (acqua) con una densità inferiore semplicemente non sarà in grado di pompare.
      Nell'industria questo problema si risolve distanziando in altezza il serbatoio e la pompa, e il dislivello è discreto, circa 10 metri, in modo da garantire, data l'altezza della colonna d'acqua, la densità dell'acqua "bollente" accettabile per il funzionamento della pompa. È vero, il vuoto nel serbatoio viene creato lì in altri modi.

      Perché hai bisogno di una "Unità di disaerazione sottovuoto"? O è una domanda puramente "accademica"? 🙂

    Sono un tornitore. Per una serie di motivi, voglio realizzare una pompa per vuoto con eiettore che fornisca un vuoto di 0,1 atmosfere per vedere come l'acqua bolle a 46 gradi.
    Ho pompe di raffreddamento per auto azionate da trapano e un turbocompressore ad aria montato su camion.
    Il motore di ricerca offre molti disegni quando gli viene chiesto: "Disegni pompa espulsore". Aiutami a scegliere quello giusto.
    le prestazioni sono le più basse. La cosa principale è la rarefazione.
    Grazie in anticipo.

    1. Ciao, Alessandro.
      In generale, un desiderio piuttosto strano 😉 . Inoltre, ce ne sono di più modi semplici guarda come bolle l'acqua a 45 gradi (a proposito, niente di insolito, bolle e bolle, solo un po' meno di vapore). E la pompa di espulsione per un caso del genere non è la migliore la scelta migliore a causa della difficoltà di osservare le lacune nella sua fabbricazione, vale a dire, la capacità della pompa di creare da sola il massimo vuoto dipende da esse.
      Per tali scopi, è meglio usare un compressore o pompa a pistoni. Il primo - pompa facilmente l'aria in eccesso dal serbatoio "di osservazione" e non gli succederà nulla, ha un tale lavoro: pompare l'aria. Il secondo crea facilmente la massima rarefazione al minimo delle prestazioni, che è ciò di cui hai bisogno. Allo stesso tempo, assicurando la sua densità, il "cane è stato mangiato" da tutti coloro che hanno familiarità con i motori a combustione interna, ovvero aumentandone la compressione. A proposito, una pompa del genere può essere realizzata da un motore a combustione interna.
      E una domanda un po' stupida, come la vedrai? Dopotutto, allora hai bisogno di un serbatoio con una finestra di visualizzazione sigillata in grado di resistere a questa caduta di pressione.
      Una pompa per auto non funzionerà, non ci sono quelle lacune. Sì, e il suo compito è diverso: prestazioni massime con una pressione sufficiente e, soprattutto, lavora con la pressione di aspirazione e non sotto vuoto.
      Compressore d'aria- può essere. Tutto dipende dalla caduta di pressione su di esso durante il funzionamento (ci sono turbocompressori che creano solo 3,0 atm, non ne servono di più) e ancora dai vuoti. Non voglio ricordare il resto delle sfumature per garantirne il funzionamento (ad esempio la lubrificazione), ci sono molte cose "interessanti" lì ...
      Bene, tornando alla pompa di espulsione, ad es. Chiarirò, a una pompa con un eiettore integrato ... L'eiettore stesso non è una parte con simmetria assiale ed è piuttosto problematico realizzarlo da solo, ad esempio, dal metallo. Molto spesso, in produzione, è fatto di plastica, ad es. fuso-stampato da più parti. Pertanto, "tollera male" alta temperatura acqua all'interno della pompa. Ma il vuoto stesso nella pompa non è creato da lui, ma dalla girante, che ha anche abbastanza struttura complessa. L'eiettore "aiuta" solo a livellare la possibile cavitazione dovuta ad alcuni perdita di efficienza pompa. Il vuoto all'aspirazione della pompa è tanto maggiore quanto meglio (qualitativamente) vengono mantenuti gli spazi necessari tra la girante, l'alloggiamento della pompa e l'eiettore incorporato. Quindi non lo so...

    Ciao. Un articolo molto istruttivo da una persona pratica che comprende bene la fisica. Grazie. Mi aiutereste molto, dissipando i miei dubbi nel mio caso particolare. Una tale lunghezza del tubo di derivazione "eiettore di aspirazione" influirà sul funzionamento del sistema, in modo che dall'eiettore allo "specchio" ci siano 5-6 metri?

    1. Ciao Dmitrij.
      Certo che lo farà. Un eiettore esterno non è ancora una pompa, ma un dispositivo passivo per aumentare la pressione nella linea di aspirazione della pompa riducendone le prestazioni (pompa). Di conseguenza, tra l'eiettore e la pompa, cioè all'interno dell'area di copertura del dispositivo, la sua efficienza è massima. E più l'acqua sollevata è lontana dall'eiettore, peggio funziona.
      In via puramente teorica, con l'ausilio di un eiettore è possibile sollevare l'acqua se ci sono 5-6 metri tra essa e l'acqua, nel caso in cui si crei un vuoto di almeno un po' più di questi 0,5-0,6 atm alla aspirazione dell'eiettore. Ma tieni presente che meno 0,5-0,6 atm è quasi tutto ciò che la pompa può emettere (meno 0,8-0,9 atm). Ma ha ancora bisogno di sollevare l'acqua dall'eiettore a se stesso, per il quale rimangono miseri 0,3 atm. E anche se la pompa può farlo, le sue prestazioni saranno praticamente pari a zero. L'intero lavoro energetico della pompa verrà speso per far circolare l'acqua attraverso l'eiettore per mantenere i valori di vuoto sopra indicati e superare la resistenza idraulica del sistema.
      Quindi, in pratica, non avrà senso una tale configurazione del sistema. Molto probabilmente, la pompa non sarà in grado di sollevare l'acqua in tali condizioni. Ecco perché l'eiettore esterno per la sua massima efficienza dovrebbe essere posizionato nell'acqua o molto vicino ad essa. Se ciò non è possibile per qualche motivo, il problema dovrà essere risolto in qualche modo in modo diverso.
      Tuttavia, non ho ancora capito quale sia il problema. Voluto maggiori informazioni forse potrei aiutare...

    Grazie mille per la risposta dettagliata. Ho intenzione di perforare un pozzo. A circa 10 metri dall'acqua. Pertanto, mi è venuto in mente piccola domanda, perché non risparmiare su manodopera e tubi di rivestimento. Cioè, per sfondare l '"Abissino" con un'espansione nella parte superiore del pozzo per l'introduzione a un'altezza piccola ma sufficiente dell'unità di espulsione. Non ho bisogno di molta acqua. L'immagine allegata mostra i miei pensieri.

    1. Saluti Dmitrij.
      Il tuo processo di pensiero è corretto. E a questa profondità dell'acqua, tutto dovrebbe funzionare. C'è verità e modo classico risolvere un problema del genere. Questo è un cassone sopra il pozzo. Basteranno due metri di profondità pompa di superficie, installato al suo interno, senza problemi ha ottenuto l'acqua da un pozzo di piccolo diametro. È auspicabile, ovviamente, che la valvola di ritegno sia ancora sul tubo di aspirazione della pompa e non su tubo di rivestimento pozzi. In questo caso, un risultato positivo è garantito. Questa opzione è anche utile perché risulta immediatamente un luogo non gelido per la pompa.
      A proposito, quando si implementa la tua opzione, le condizioni con la valvola di ritegno sono le stesse. Il che impone alcune restrizioni sul diametro interno del pozzo.

Le stazioni di pompaggio sono molto richieste dalla popolazione quando si organizzano l'approvvigionamento idrico individuale a causa della loro versatilità e costi ragionevoli, il loro unico grave inconveniente è la ridotta profondità di presa d'acqua, non superiore a 9 metri. Per questo problema, esiste una semplice soluzione ingegneristica basata su legge fisica Bernoulli è un eiettore per una stazione di pompaggio, con un dispositivo simile, un'elettropompa di superficie è in grado di aspirare acqua da sorgenti profonde a una distanza di uno specchio d'acqua dalla superficie terrestre di decine di metri.

Questo dispositivo, quando utilizzato con una pompa di superficie, è utile nei casi in cui il livello dell'acqua della sorgente con cui la pompa di superficie precedentemente lavorava si è abbassato per qualche motivo (interramento del pozzo e del pozzo, presa d'acqua intensiva).

Allo stesso tempo, dovrebbe essere chiaro che il prezzo per ottenere un'elevata profondità di aspirazione è un basso coefficiente azione utile elettropompa, perché parte dell'acqua sollevata viene rimandata al tubo di aspirazione per aumentare energia cinetica flusso di ingresso. Questo fattore ostacola l'uso di elettropompe ad eiettore di superficie per il sollevamento dell'acqua da grandi profondità: per questi scopi vengono perforati pozzi e vengono utilizzate pompe sommerse, la cui prevalenza in una versione domestica può raggiungere fino a 200 m.

Riso. 1 Il dispositivo e l'aspetto dell'eiettore per la stazione dell'acqua

Un eiettore è un dispositivo in cui due fluidi sono collegati in una camera di miscelazione, mentre uno di essi si muove ad alta velocità e viene alimentato attraverso un ugello ristretto e il secondo riempie la camera naturalmente. Il flusso in uscita dall'ugello con accelerazione trasferisce la sua energia cinetica al mezzo in movimento, che viene poi portato via dal punto di aspirazione. Inoltre, nella zona all'uscita della sezione stretta dell'ugello viene creata una pressione ridotta, il che porta al fatto che il fluido trasportato viene contemporaneamente aspirato dall'eiettore.

Il mezzo in movimento e in accelerazione può avere uno stato fisico diverso; nelle pompe a getto, l'aria o il vapore vengono forniti attraverso un ugello stretto, che riscalda il flusso d'acqua e lo spinge fuori ad alta velocità.


Riso. 2 Design dell'espulsore

Cos'è un eiettore e perché è necessario

Il design dell'eiettore non è molto complesso, i suoi elementi principali sono:

  • Ugello. È un tubo di derivazione cilindrico con un restringimento conico all'estremità. Secondo la legge di Bernoulli, al diminuire della sezione trasversale della tubazione, la pressione al suo interno diminuisce e la velocità del flusso che passa aumenta. Pertanto, c'è un movimento del flusso trasportato con alta pressione nella zona bassa (aspirazione) e contemporaneamente spingendola fuori con un getto d'acqua, muovendosi ad alta velocità (trasferimento di energia cinetica).
  • tubo di aspirazione. Tramite dato elemento eiettore, il liquido trasportato vi entra, solitamente il suo diametro supera le dimensioni del tubo di ingresso dell'ugello.
  • Camera di miscelazione. A dato nodo c'è una collisione di due flussi, mentre l'energia cinetica dall'ausiliario viene trasferita a quello principale.
  • Collo. Dopo aver mescolato i due flussi, il liquido entra nella parte ristretta, dove aumenta la sua velocità.
  • Diffusore. L'elemento ha un'espansione a forma di cono all'estremità, per cui la pressione del liquido all'uscita aumenta e la portata diminuisce. La sezione trasversale del diffusore è progettata per il collegamento a una tubazione in pressione di diametro standard.

Riso. 3 Pompa centrifuga- organizzazione interna

L'uso di un eiettore nelle stazioni di pompaggio domestiche è giustificato solo in casi eccezionali: quando viene utilizzato, a seconda della profondità di immersione del tubo di aspirazione, l'efficienza diminuisce del 50 - 70%, il che porta a uno spreco di energia elettrica ingiustificato. Pertanto, per attingere acqua da grandi profondità, tutti usano elettropompe sommergibili e perforano per loro appositi pozzi. È anche più efficiente perché l'efficienza pompe sommerse superiore a quelli di superficie, che spendono parte della loro energia in aspirazione e sollevando la colonna d'acqua alla girante (rapporto 65% - 50%).

Sul mercato apparecchiature di pompaggio tuttavia, esistono elettropompe centrifughe di superficie con eiettori incorporati o remoti, e per rispondere alla domanda sul perché un eiettore sia necessario in una stazione di pompaggio, si dovrebbero considerare le opzioni per il suo utilizzo:

  • estate secca o per molto tempo tempo senza precipitazioni. In questo caso, il livello statico dell'acqua nel pozzo o nel pozzo diminuisce e, a un segno di oltre 9 m dalla superficie, una pompa di superficie centrifuga convenzionale non sarà in grado di sollevarlo. In questa situazione è possibile collegare un eiettore esterno e utilizzare la sorgente per qualche tempo con una perdita di prestazioni fino a quando il livello statico non aumenta.
  • Se c'è un'assunzione intensiva di acqua una tantum. La situazione può verificarsi se una sorgente poco profonda ha una bassa portata (velocità di rifornimento) ed è necessario aumentare un grande volume d'acqua, ad esempio per un bagno, riempire contenitori per l'irrigazione e altre necessità domestiche in una casa privata, portando ad un calo di livello.
  • Abbassamento operativo dello specchio d'acqua nella sorgente. Qualsiasi pozzo sulla sabbia ha una breve durata e si insabbia nel tempo, lo stesso problema si verifica con i pozzi, quindi il livello dell'acqua statica in essi diminuisce. L'installazione di un eiettore consentirà di sollevare l'acqua da una profondità superiore a 9 metri prima di pulire la sorgente o risolvere i problemi con altri metodi.

Riso. 4 Stazioni di pompaggio dell'eiettore

Quali sono le stazioni di pompaggio

La stazione di pompaggio è una struttura assemblata in un monoblocco, la cui parte principale è un'elettropompa centrifuga posta sopra il serbatoio di accumulo idraulico, la sua elementi richiesti- pressostato e manometro montati su raccordo a cinque vie.

Il principio di funzionamento di un'elettropompa centrifuga è quello di fornire il liquido di aspirazione al centro della girante con delle pale che, ruotate, per effetto della forza centrifuga, lo spingono fuori attraverso il tubo di uscita laterale.

Una pompa centrifuga standard ha un ingresso al centro del vano idraulico e un'uscita posizionata perpendicolarmente al suo asse sul lato, ma ci sono pompe con un design diverso.


Riso. 5 Eiettore incorporato - diagramma

Stazioni con eiettore incorporato

Le stazioni di pompaggio con eiettore incorporato incorporano un'elettropompa centrifuga, nella parte idraulica della quale si trova un gruppo eiettore. Il principio di funzionamento di un tale sistema è abbastanza semplice: l'acqua di aspirazione entra nella centrifuga Ruota funzionante, che lo espelle attraverso il tubo laterale. Allo stesso tempo, parte del liquido, a cui la rotazione della ruota ha conferito energia cinetica, viene convogliata attraverso il canale di espulsione all'ugello e ne viene espulsa sotto pressione. Il flusso accelerato a causa della parte ristretta dell'ugello si mescola a quello trasportato, trasferendogli la sua energia, e allo stesso tempo aspirandolo a causa di pressione ridotta all'uscita. Pertanto, si ottiene un aumento significativo della profondità di immersione del tubo di aspirazione, che in alcuni modelli raggiunge i 50 metri.

Una caratteristica distintiva di tali pompe è l'ingresso, spostato rispetto all'asse centrale (nelle pompe elettriche centrifughe convenzionali, anche una tale disposizione non è rara), come parte di stazioni di pompaggio tali unità sono molto rare per i motivi di cui sopra (bassa efficienza).


Riso. 6 Dispositivo elettropompa con eiettore incorporato

Stazioni di espulsione remota

Una stazione di pompaggio con un eiettore esterno presenta un vantaggio significativo rispetto alle apparecchiature con un'unità di espulsione incorporata: può funzionare in modalità normale, solleviamo l'acqua da una profondità non superiore a 9 metri e, se necessario, è sempre possibile collegare un dispositivo per aumentare la profondità di aspirazione.

Per questo, ci sono due fori nella parte idraulica del corpo. diametri diversi co dimensioni standard 1 1/2 e 1 pollice, un tubo di pressione è collegato a quello più grande e un tubo di ricircolo è collegato al secondo, fornendo acqua all'ugello di espulsione. Il gruppo eiettore stesso è posizionato in una fonte di presa d'acqua insieme alle tubazioni. Poiché senza fornire liquido all'eiettore, non salirà da una grande profondità, l'intero sistema viene riempito d'acqua prima di iniziare il lavoro.

Di aspetto esteriore le elettropompe con eiettore remoto si differenziano dai modelli standard per la presenza di due fori adiacenti nel vano idraulico dell'alloggiamento. Stazione di pompaggio con eiettore esterno prodotto da molti produttori nazionali ed esteri, il modello Marina dell'azienda italiana Speroni è il più famoso e sul mercato si trovano spesso anche altri italiani: Aquatica, Quattro Elementi, Unipump domestico.


Riso. 7 Stazione di espulsione remota e relativo collegamento

Come fare un eiettore da soli

Quando una stazione di pompaggio standard ha smesso di aspirare acqua durante il funzionamento a causa di un abbassamento della falda freatica, può essere abbassata praticando un foro della profondità richiesta nel terreno: non ci sono altri modi per aumentare la profondità di aspirazione. produrre espulsore fatto in casa secondo eventuali disegni, è inutile acquistarlo e installarlo: la parte non può essere collegata a un alloggiamento in cui è presente un ingresso per una tubazione di pressione invece di due, necessari per il funzionamento dell'unità eiettore.

Se è stata acquistata una stazione di pompaggio dell'eiettore e l'assieme è andato perso o rotto, è possibile realizzare un eiettore con le proprie mani da parti di raccordi e raccordi idraulici.

Uno schema progettuale simile è mostrato in Fig. 8, il suo principale parti costitutive sono:

  • Tee(uno). La parte serve per collegare i tubi di ingresso per due flussi d'acqua e allo stesso tempo è una camera in cui vengono miscelati con il trasferimento di energia cinetica a quella trasportata. All'uscita del tee, invece di un diffusore, è installato un adattatore per collegare la tubazione di pressione.
  • Unione(2). La parte sostituisce l'ugello nel modello standard ed è progettata per accelerare il flusso dell'acqua di ricircolo. Durante l'installazione, la lunghezza del raccordo viene scelta in modo che il flusso che ne esce sia sull'asse centrale di quello trasportato.
  • angoli(6, 7). Necessario per collegare la tubazione di ricircolo e posizionare l'eiettore in posizione verticale, l'angolo 7 ha un piccolo diametro interno dovuto al fatto che flusso inverso viene sempre alimentato all'eiettore attraverso una tubazione di sezione minore rispetto a quella in pressione.
  • Angolo(5) L'acqua dalla sorgente entra nell'eiettore attraverso questa parte, il dado all'estremità serve per fissare il filtro dell'acqua.
  • Adattatore(quattro). La parte è necessaria per collegare la condotta in pressione che entra nella stazione di pompaggio.

Prima del montaggio, rettificare la parte esagonale del raccordo a uno stato conico, accorciarlo a lunghezza desiderata o allungare con un pezzo di tubo in PVC. Dopo aver assemblato l'intera struttura, avvitando prima il raccordo, quindi il resto delle parti con un sigillo connessioni filettate lino, filo idraulico, nastro FUM.


Riso. 8 Espulsore fatto in casa

Le stazioni di pompaggio dell'acqua per l'approvvigionamento idrico individuale con un eiettore integrato o remoto per aumentare la profondità di aspirazione sono utilizzate raramente nella vita di tutti i giorni a causa di un'efficienza molto bassa di circa il 15%. L'acquisto di tali dispositivi è consigliabile nei casi in cui è probabile che il livello della falda freatica scenda temporaneamente al di sotto della soglia massima consentita di 9 m a causa di circostanze diverse- grandi volumi di assunzione di acqua, siccità, frequenti insabbiamenti della sorgente con diminuzione del livello dell'acqua.

video

Il principio di funzionamento dell'eiettore

Stazione di pompaggio eiettore Aurora, descrizione

Le pompe di espulsione forniscono acqua ai locali in cui non è presente un approvvigionamento idrico centralizzato nelle vicinanze. Tali unità possono sollevare l'acqua da grandi profondità - fino a 50 metri.

Consideriamo cosa sono pompe di espulsione quali vantaggi hanno rispetto ad altri tipi di sistemi di pompaggio e come funzionano. Prendiamo in considerazione anche di più punti importanti nel loro lavoro e installazione.

1 varietà

Le pompe di questo tipo sono suddivise in modelli con eiettore incorporato e portatile. Trattiamo ciascuno in modo più dettagliato.

1.1 Con eiettore remoto

Tali pompe per l'aspirazione dell'acqua devono essere abbassate in profondità in un pozzo o in un pozzo. La pompa di espulsione remota ha due tubi. Secondo uno di essi, nell'eiettore viene immesso liquido a una certa pressione. Questo porta al fatto che si produce una specie di getto di aspirazione.

Una pompa con eiettore esterno ha caratteristiche significativamente inferiori rispetto ai modelli con eiettore integrato. Riguarda le specifiche del design.

Quindi, una pompa con un eiettore di tipo esterno avrà "paura" dell'ingresso di acqua e aria contaminate nella struttura. La sua efficienza è notevolmente inferiore, ma anche l'eiettore remoto della pompa ha il suo vantaggio significativo: può essere posizionato all'interno degli alloggi.

1.2 Con eiettore incorporato

Una pompa centrifuga interna ad eiettore solleva l'acqua con il vuoto artificiale.

Per le caratteristiche del design, una pompa eiettore è molto più costosa rispetto ai dispositivi convenzionali di questo tipo, in quanto è in grado di sollevare l'acqua anche da grandi profondità fino a 50 metri.

Le elevate prestazioni, tuttavia, sono in qualche modo compensate dall'elevato livello di rumore emesso durante il funzionamento del dispositivo.

Pertanto, le pompe di espulsione sono montate esclusivamente negli scantinati e nei locali di servizio degli edifici residenziali.

Un moderno getto di vapore è una buona soluzione per organizzare un sistema di approvvigionamento idrico in una grande impresa e per l'irrigazione grandi territori con vegetazione.

2 Vantaggi, principio di funzionamento e sottigliezze di installazione

Una pompa di superficie con eiettore esterno presenta i seguenti vantaggi:

  • lavorare con grandi profondità fino a 50 metri;
  • piccole dimensioni e peso della stazione;
  • comodità di portare acqua all'oggetto;
  • possibilità di lavorare condizioni estreme- a temperature da -20 a + 130 gradi.

Naturalmente, non tutte le pompe a getto di vapore possono vantare tutti i vantaggi di cui sopra. Quindi, alcuni modelli possono funzionare in condizioni gelo duro, altri no.

2.1 Come funziona il dispositivo?

La pompa a getto di vapore ha un principio di funzionamento abbastanza semplice: una piccola quantità d'acqua, che si trova in un serbatoio speciale del dispositivo, viene utilizzata per aiutare ad aspirare il liquido. Il principio di funzionamento è semplice, ma molto efficace.

Sebbene un tale sistema non abbia prestazioni serie. Ma, finora, nessuno ha inventato un nuovo sistema di pompaggio in grado di aspirare il fluido da una profondità maggiore. Pertanto, la pompa di espulsione dell'acqua è così popolare oggi.

L'eiettore per la pompa viene sempre abbassato alla profondità desiderata - per aspirare acqua e sistema di pompaggio montato in superficie - per facilità d'uso e regolazione del sistema di aspirazione dell'acqua.

2.2 Il principio di funzionamento dell'eiettore (video)


2.3 Cosa bisogna considerare quando ci si connette?

2.4 Pompa centrifuga con eiettore: fai da te

Per autoassemblaggio l'unità deve essere preparata:

  1. Una maglietta con le punte è la base del nostro prodotto fatto in casa.
  2. Il raccordo è un conduttore di flusso.
  3. Gomiti e giunti - per il montaggio dell'eiettore.
  1. Prendiamo un tee (dovrebbe essere progettato per l'installazione con una filettatura interna).
  2. Avvitiamo il raccordo sul fondo del tee (il tubo dovrebbe "guardare" verso l'alto). In questo caso, la presa deve trovarsi all'interno del dispositivo. Se il tubo è troppo lungo, deve essere tagliato, se è corto, deve essere aumentato. La distanza dal raccordo al tee non deve essere superiore a quattro mm.
  3. Attacchiamo un adattatore a doppia estremità nella parte superiore del tee. Un'estremità verrà quindi installata sulla base e la seconda fungerà da raccordo per il tubo.
  4. Il secondo raccordo è fissato alla parte inferiore del tee, sul raccordo. Svolgerà il ruolo di un ramo e su di esso verrà "appeso" un tubo di ricircolo.
  5. I lati del tee sono dotati di un angolo con un colletto all'estremità. È necessario per l'ulteriore collegamento del dispositivo all'ingresso della tubazione.

Importante! Tutti i collegamenti filettati devono essere ulteriormente sigillati con polimeri. Se hai Tubi in PVC, poi nel ruolo raccordi a innesto ci saranno speciali tubi di pressatura per il PVC.

Una volta completato l'assemblaggio del dispositivo, è noioso collegarlo sistema domestico fornitura d'acqua. Se disponi di un impianto con eiettore esterno, dovrai collegare ad esso tre tubi aggiuntivi:

  1. All'estremità laterale del tee. Poiché sarà sommerso nella parte inferiore, deve essere dotato di un filtro dell'acqua aggiuntivo.
  2. Fino in fondo alla maglietta. Questo tubo è ulteriormente collegato al sistema di pressione. È lei che crea il flusso d'acqua.
  3. In cima alla maglietta. Viene portato in superficie e quindi collegato all'ingresso della pompa. Aumenta la pressione del fluido.

L'espulsore è un dispositivo potente e giustificato. È in grado di fornire a qualsiasi edificio una pressione dell'acqua sufficiente e la sua automazione, dal funzionamento inattivo, dal surriscaldamento e dagli sbalzi di tensione.

Tale unità sarà "fedele a te" per decenni. Ma solo a condizione pieno rispetto tutte le raccomandazioni, le regole di funzionamento e la manutenzione sistematica.