Полезные материалы
Дренажный насос это очень нужная вещь в хозяйстве загородного дома или дачи.
Насосы эффективно откачивают воду с затопленных участков, их применяют в насосных станциях, подключаемых к колодцам, для подачи воды из неглубоких скважин, рек, водоемов, бассейнов, вместе с тем их можно использовать для полива или наполнения баков и других ёмкостей жидкостью.
Поверхностные насосы
Устанавливается на земле рядом с местом, откуда будет выкачиваться жидкость или в помещении, если эта жидкость напрямую поступает в дом.
Такие насосы подходят для небольшой глубины (примерно 9м) и имеют среднюю мощность .
Работает погружной насос следующим образом: входной патрубок опускается на дно емкости, откуда всасывает жидкость и передаётся в нужном направлении.
Поверхностные насосы применяются:
- В насосных станциях, подключаемых к колодцам, для подачи воды из неглубоких скважин, рек, водоемов, бассейнов:
- Эффективно откачивают воду из затопленных участков, колодцев, вместе с тем их можно использовать для полива или наполнения баков и других емкостей жидкостью.
- Для повышения давления воды в системе центрального и автономного водоснабжения водоснабжения.
- Для создания, поддержания или повышения давления в системах фильтрации воды.
Основное отличие от поверхностных насосов в отсутствии всасывающего патрубка, такие насосы опускаются в откачиваемую жидкость, воду.
Жидкость попадает в насос через специальные отверстия, расположенные в конструкции, а для защиты от крупных частиц на входе устанавливается сетчатый фильтр.
- Для осушения или заполнения колодцев, бассейнов, подвалов;
- Для подачи чистой воды из различных водоемов, колодцев, скважин;
- Также их применяют для перекачивания загрязненной воды.
- Погружной насос можно использовать для полива или орошения.
Работу погружных и поверхностных насосов возможно автоматизировать, для этого к насосу подключается поплавковый механизм.
При этом поплавковый механизм может работать в двух режимах: откачивание и заполнение жидкости.
Откачивание жидкости — в этом режиме при подъёме жидкости до определённого уровня насос начинает откачивать её до тех пор, пока поплавок не опустится на место. Режим отлично подойдёт в случаях когда нужно откачивать жидкость при этом нет времени, возможности или желания следить за её заполнением.
Подключение поплавкового механизма при откачивании жидкости:
Заполнение жидкости — в этом режиме насос работает до тех пор пока жидкость не наполнит ёмкость, после чего поплавок всплывает, а насос останавливает работу. Такой режим отлично подойдёт для наполнения баков, колодцев и других ёмкостей.
Подключение поплавкового механизма заполнении жидкостью:
Исходя из чего выбирать насосы:
Вода
Определитесь, какую воду вы собираетесь перекачивать. У насосов есть разные возможности одни подходят для работы с чистой (питьевой) водой, другие могут перекачивать загрязнённую воду или другие более агрессивные жидкости.
Пори выборе насоса посмотрите его спецификацию, где указан допустимый размер твердых частиц, присутствующих в перекачиваемой жидкости.
Насосы разделяются для трёх типов жидкости:
- До 5 мм – насосы для чистой и слабозагрязненной воды;
- от 5 до 25 мм – для средне загрязнённой;
- от 26 и выше – для грязной воды.
Представьте, какой объём жидкости вы планируете перекачивать и как часто,
В среднем, для домашнего использования вполне достаточно механизма с производительностью порядка 180-280 л/мин — этого достаточно для быстрого осушения подвалов, бассейнов, для полива или орошения.
Напор
Он может варьироваться в диапазоне от 5 до 50 м. Заранее подумайте, с какой максимальной глубины вам нужно будет откачивать воду или на какую максимальную дистанцию передать.
Напор воды вверх и длина её передачи на дистанцию между собой соотносятся в пропорции 1:10. Таким образом, если в паспорте указано, что насос может поднять жидкость на высоту 5 м, значит, он же сможет передать ее на длину до 50 м.
Важно!
Определитесь с размером патрубков. Если предполагается перекачивать питьевую воду или не загрязнённую воду, подойдет модель небольшого диаметра: от 1,25 до 3,8 см.
В случае откачивания загрязненной жидкости лучше выбирать диаметр от 4 см.
Если вы хотите использовать насос для полива, используйте шланг диаметром в два раза меньше чем выходное отверстие насоса.
В нашем интернет-магазине вы сможете приобрести качественные и надёжные насосы с помощью которых вы сможете перекачать, жидкость, заполнить ёмкости, полить огород и выполнить другие важные задачи.
Изучить ассортимент можно по ссылке: посмотреть ассортимент
В современном мире ежегодно растет количество применяемых электрических приборов, что приводит к тому, что электрические сети становятся все более разветвленными и увеличивается количество защитных устройств, которые устанавливаются в электрических щитах. Возникает новая задача – как обеспечить надежную и бесперебойную работу этой сложной системы. На языке специалистов это называется обеспечить «селективную работу» т.е. сделать так, чтобы любое повреждение электрической сети отключалось бы ближайшим к нему защитным устройством, а остальные ее части оставались бы в работе, не отключая электроснабжение потребителя. Сложность данной задачи состоит в том, что при этом необходимо защищать сеть от повреждений т.е. нужен баланс между возможностью своевременно отключить повреждение и необходимостью сделать это с наименьшими потерями для электроснабжения потребителя. Каким образом можно сделать это?
Основная опасность связана с протеканием по сети тока, превышающего номинальное значение, на которое эта сеть расcчитана. Для защиты от высоких токов короткого замыкания и перегрузки используются автоматические выключатели (иногда для краткости их называют «автоматы»). Важно помнить, что эксплуатация сети без устройств, защищающих от короткого замыкания и перегрузки, недопустима ни при каких обстоятельствах!
Рассмотрим вариант решения на основе наиболее популярной в настоящий момент линейки модульного оборудования Easy 9 производства Schneider Electric. Это оборудование среднего ценового сегмента, которая обладает оптимальным соотношением цена/качество и имеет самый широкий ассортимент защитных устройств среди других аналогичных предложений. В составе линейки представлены автоматические выключатели с отключающей способностью 4,5 кА и 6 кА и различными время-токовыми характеристиками B,C и D, все виды современных устройств дифференциального тока, устройства защиты от перенапряжений, выключатели – разъединители и реле напряжения. Отдельно стоит сказать об экономичной серии пластиковых щиток для модульного оборудования Easy 9 Box, производимых в России.
Широкий выбор автоматических выключателей Easy 9 разных типов позволяет решить задачу обеспечения селективной работы автоматов в щитах конечного распределения. Самый простой вариант это установка в щите автомата с характеристикой D в качестве вводного (на отходящих линиях обычно применяют автоматы с характеристикой С или В), повышает порог токовой селективности. Это возможно за счет того, что автоматы с разными характеристиками отключаются при различных величинах токов. Например, автомат с характеристикой В отключается мгновенно, если через него протекает ток от 3 до 5 номинальных токов т.е. если номинал составляет 10 А, то диапазон мгновенного отключения составит от 30 до 50А. Аналогично, для автоматов с характеристиков С этот диапазон от 5 до 10 номиналов, для D от 10 до 20 номиналов. Рассмотрим взаимодействие двух автоматов с характеристикой С, где 40 А установлен на вводе, а 10 А на отходящей линии. Исходя из сказанного выше, при коротком замыкании автомат 10 А отключится в диапазоне токов 50 - 100 А, а 40 А в диапазоне 200 – 400А. Т.е. если ток при повреждении будет превышать 200 А, то с большой долей вероятности отключится вводной автомат или оба, что не обеспечивает селективной работы. В случае. Если на вводе будет установлен автомат также на 40А, на с характеристикой D, диапазон его срабатывания будет от 400 до 800 А и порог селективной работы составит уже 400 А. Таким образом применение автоматов с характеристикой D на вводе позволяет уменьшить риск ложного отключения вводного автомата при повреждении на отходящей линии.
Кроме того, установка на вводе щита автомата с более высокой отключающей способностью (6 кА против 4.5 кА) позволяет «подстраховать» нижестоящий автомат на случай отключения коротких замыканий с большими токами, что повышает надежность и безопасность всей системы распределения в щите.
Вторым важным вопросом является обеспечение селективной работы устройств дифференциального тока – УДТ, к которым относятся выключатели дифференциального тока (раньше их называли УЗО) и дифференциальные автоматы (обычно их для краткости называют диффавтоматы). Оба вида этих устройств могут выполнять функцию защиты объекта от пожара и защищать человека от поражения током.
Все устройства дифференциального тока имеют техническую характеристику номинальный отключающий дифференциальный ток, это величина тока (тока утечки), при котором УДТ отключается. Для защиты от поражения электрическим током применяются УДТ, у которых этот параметр составляет не более 30 мА. По ГОСТ Р 50572.4.42-2012 для защиты от пожара должны устанавливаться УДТ с номинальным отключающим дифф. током менее 300 мА. Кроме того, для отдельных видов нагрузок, где из-за отказа высока вероятность пожара должны быть установлены УДТ с номинальным отключающим дифф. током менее 30 мА. К таким нагрузкам можно отнести, к примеру, теплые полы с пленочным нагревательным элементом.
ГОСТ Р 50571.5.53-2013 устанавливает основные правила взаимодействия УДТ в электрической цепи для двух случаев: для применения в жилищном строительстве и для прочих применений. Так, для жилищного строительства необходимо, чтобы УДТ на вводе имело номинальный отключающий дифференциальный ток в три раза больше, чем устройство на отходящей линии. Это условие подразумевает, что при установке на отходящих линиях УДТ с током отключения 30 мА на вводе мы можем применять устройства, имеющие ток срабатывания как 300 мА, так и 100 мА т.к. это соответствует условию, указанному выше. Выбор тока срабатывания вводного УДТ определяется несколькими факторами, в частности длиной присоединенных кабелей и мощностью нагрузок. На практике же для квартир и небольших дачных домов на вводе используют устройства 100 мА, для коттеджей применяют УДТ с током отключения 300 мА т.к. электрические цепи в последнем случае являются более разветвленными.
Однако, как показывает практика, выполнение этого условия не всегда позволяет обеспечить селективную работу УДТ. Дело в том, что повреждения изоляции не всегда развиваются постепенно, иногда из-за повреждений изоляции ток утечки быстро достигает больших значений, что приводит к отключению не только УДТ на поврежденном участке, но и вводного устройства дифференциального тока, что обесточивает всю электроустановку. Такая ситуация очень неприятна для любого жилища, а для дома и вовсе является критической т.к. отключаются жизненно важные потребители. Помимо дискомфорта и отключения, по сути, всех инженерных систем в доме, полное отключения электроснабжения требует еще и много времени на поиск поврежденного участка и восстановление работы всех систем. В зимнее время это может привести к замерзанию и повреждениею, например, систем водоснабжения и отопления дома и значительному финансовому ущербу.
Решением в даном случае будет установить на вводе УЗО с выдержкой времени на срабатывание, так называемое селективное УЗО. Этот тип устройств имеет индекс «S» (от англ. Selectivity – селективность) и в случае повреждения отключается с задержкой до 130 миллисекунд (полное время отключения может быть до 0,5 сек в зависимости от величины дифф. тока см таблицу 1). Такие УЗО с недавнего времени представлены в линейке Easy 9, производимой Schneider Electric.
Таблица 1.
Как это работает? Например, в квартире установлены селективное УДТ с отключающим током 300 мА на вводе электрического щита и несколько УДТ с отключающим током 30 мА на группах, питающих электрические розетки, как показано на рис 1. Возникло повреждение кабеля в электрической розетке и из-за этого возникает дифференциальный ток 200 мА, который обнаруживают групповое и вводное УДТ, при этом групповое УДТ отключается мгновенно, а селективное вводное ждет ждет 60 мсек (из таблицы 1). Отключение группового устройства устраняет ток повреждения и вводное УДТ не отключается т.е. остальная, неповрежденная часть электроустановки остается в работе. Таким вот образом отключается только аварийный участок и при этом не нарушается электроснабжение объекта вцелом. При этом селективное УЗО как бы «подстраховывает» УЗО на отходящих линиях. Если одно из них по какой то причине не сработает, в этом случае селектиное УЗО отключится, защитив всю электрическую цепь от дальнейшего развития аварии.
Сейчас применение селективных УЗО в жилых и общественных зданиях является обязательным. Так, действующий СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа» п.10.13 требует, для повышения уровня защиты от возгорания, установки УДТ с номинальным отключающим дифференциальным током до 300 мА. При этом, для соблюдения селективности срабатывания УДТ при двух- и многоступенчатой схеме установки, уставка и время срабатывания УДТ установленного ближе к источнику питания должно быть не менее чем в 3 раза больше, чем у УДТ установленного ближе к потребителю. Другими словами, УДТ на вводе должно иметь уставку диффтока до 300 мА и выдержку времени срабатывания т.е. быть селективным.
Таким образом, используя автоматические выключатели линейки Easy 9 с различными номиналами и время-токовыми характеристиками, а также селективные УЗО Easy 9 мы можем обеспечить надежную защиту и бесперебойную работу электрической сети дома или квартиры. Доступная цена и высокое качество этого оборудования, а также постоянно расширяющися ассортимент позволяют решать с помощью линейки Easy 9 любые задачи современного электромонтажа.
- Внешние перенапряжения, то есть, произошедшие в результате стороннего воздействия на энергосистему. В качестве таковых могут выступать природные и техногенные факторы. В качестве природного воздействия можно привести такое явление, как разряд молнии или магнитные бури. Пример техногенного фактора — короткое замыкание с проводом трамвайной или тролейбусной контактной сети или другим сторонним источником тока.
- Перенапряжения, вызванные внутренними процессами в энергосистеме. К таковым относятся аварии, коммутация, резкий сброс нагрузки.