POMPY DO WODY I ŚCIEKÓW

 

www.hydropomp.toya.net.pl

Proszę kliknąć na zdjęcie.

PY Zastosowanie Zbierane latami doświadczenia pozwoliły na opracowanie własnego typoszeregu pomp pionowych i zastosowanie

93-408 Łódź 3-go Maja 9/11

tel/fax (42) 250-54-69

ich w zestZestawy hydroforowe, czyli urządzenia realizujące całkowicie bezobsługowo i automatycznie funkcje wypełniane dotychczas przez przepompownie i hydrofornie, zadomowiły się już na dobre w naszej rzeczywistości. Miejsce pomp starej generacji zajęły głównie pompy pionowe-wirowe, odśrodkowe o dużo wyższej sprawności energetycznej. Wprowadzenie przetwornicy częstotliwości (falownika) poszerzyło pole pracy pompy, w którym osiąga ona wysoką sprawność. Dalsze rozszerzenie pola pracy uzyskano dzięki wprowadzeniu kilku pomp o mniejszej wydajności zamiast jednej o dużej wydajności. Każdy układ może być pod względem konstrukcyjnym i pod względem sterowania dopasowany pod konkretne wymagania. Zestawy hydroforowe przeznaczone są do podnoszenia ciśnienia wody w instalacjach wodociągowych o charakterze socjalno-bytowym, przemysłowym, p-poż. Zestawy hydroforowe znajdują zastosowanie między innymi w: * miejskich i wiejskich sieciach wodociągowych, * stacjach uzdatniania wody, * pompownie osiedlowe, * budynkach mieszkalnych, * budynkach pompy użyteczności publicznej, * systemy przeciwpożarowe, * instalacjach przemysłowych (układy chłodzenia, zasilania w wodę technologiczną ...). Dane techniczne: wydajność 1,8 ÷ 560 m3/h wysokość podnoszenia do 100 m temperatura pompowanej cieczy 25 oC moc silnika 1,5 ÷ 176 kW Zalety zestawów hydroforowych w stosunku do klasycznych hydroforni * bezobsługowa praca zestawu, * małe gabaryty (mała kubatura nowoprojektowanych obiektów), * cicha praca, * zmniejszenie liczby urządzeń pomocniczych podlegających obsłudze ( sprężarki, łączniki ciśnieniowe, zbiorniki hydroforowe...), * brak urządzeń podlegających Dozorowi Technicznemu (brak dodatkowych kosztów z tym związanych), * zestaw nie wymaga fundamentowania pompy do wody, * oszczędność pompy energii elektrycznej (dopasowanie charakterystyki zestawu do zmiennej charakterystyki instalacji), * relatywnie niskie koszty pompy zainstalowania, * szczególne znaczenie dla obniżenia awaryjności sieci ma stabilne ciśnienie, obniżane dodatkowo wraz ze spadkiem rozbioru, * mniejsza awaryjność pomp i instalacji po stronie tłocznej zestawu (ograniczenie lub brak udarów mechanicznych w agregacie i hydraulicznych w sieci). Wyposażenie danego obiektu w zestaw hydroforowy pozwala nie tylko na jego bezobsługowa eksploatację ale i na włączenie go do systemu zdalnego sterowania, monitoringu i teletransmisji danych. Zestawy hydroforowe typu ZHA to układy równolegle połączonych agregatów pompowych typu OPA. Pompy zabudowane są na wspólnej ramie poziomej. Króćce pomp połączone są kolektorami napływowym i tłocznym za pośrednictwem armatury zwrotnej i odcinającej. Szafa sterownicza może być (w zależności od wybranej opcji) zamontowana na ramie nośnej, bezpośrednio przy zestawie lub oddzielnie, na ścianie obiektu. Agregaty pompowe W zestawach hydroforowych ZHA stosowane są wyłącznie agregaty pompowe typu OPA. OPA to odśrodkowe, wielostopniowe, pompy pionowe w układzie liniowym przyłączy ("in line"), które produkowane są całkowicie w Hydro-Vacuum S.A. Armatura Każdy agregat w zestawie hydroforowym pompy do wody wyposażony jest w mosiężne kurki kulowe gwintowane (od DN 32 do DN 80) po stronie napływowej i tłocznej, umożliwiające pompy jego pompy głębinowe  wymontowanie bez konieczności przerywania pracy zestawu. Po stronie tłocznej każdego agregatu zamontowano zawór zwrotny. W przypadku innych wymagań co do przedstawionego standardu pompy armatury, może być on w każdym wypadku pompy do wody dostosowany pompy do szczegółowych wymagań. Kolektory Kolektory spinają poszczególne pomp agregaty po stronie napływowej i stronie tłocznej. Wykonane są jako konstrukcja spawana z rur i kołnierzy stalowych, ocynkowanych lub ze stali kwasoodpornej. Kolektory dwustronnie zakończone są kołnierzami zaślepiającymi, których położenie określone jest przez wymagania klienta (Karta Doboru). Na kolektorach znajdują się rurki przyłączeniowe umożliwiające zamontowanie przeponowych zbiorników ciśnieniowych. W każdym przypadku układ kolektorów może być dostosowany pod specjalne pompy wymagania klienta. Konstrukcja nośna Konstrukcja nośna wykonana jest jako spawana z kształtowników stalowych zabezpieczona antykorozyjnie powłoką cynkową lub też może być wykonana z kształtowników ze stali kwasoodpornej. Kształt konstrukcji nośnej jest ściśle związany z usytuowaniem szafy sterowniczej (szafa na szczycie zestawu, szafa wzdłuż kolektora) i położenia kolektorów. Szafa sterownicza Szafa sterownicza o stopniu ochrony IP 54 jest wielkością dostosowana do wielkości zestawu (sumaryczna moc zainstalowana). Może być wykonana jako wisząca lub wolnostojąca. W drzwiach szafy wbudowana jest płyta czołowa regulatora, a w ściance bocznej znajduje się wyłącznik główny układu zasilania. Może być zainstalowana listwa grzejna z termoregulatorem dla utrzymania w pompy jej wnętrzu temperatury t > 5oC. Sterowanie Sterowanie może odbywać się w trojaki sposób: * kaskadowo, w którym za pośrednictwem pompy mikroprocesorowego regulatora uruchamiane są kolejno, skokowo poszczególne agregaty pompowe, * płynnie, w którym za pośrednictwem mikroprocesorowego regulatora sprzężonego z przemiennikiem częstotliwości, punkt pracy zestawu optymalizowany jest za pomocą zmiany prędkości obrotowej każdej pompy. * płynnie, w którym za pośrednictwem pompy mikroprocesorowego regulatora sprzężonego z przemiennikiem częstotliwości, punkt pracy zestawu optymalizowany jest za pomocą zmiany prędkości obrotowej jednej pompy. Sterowanie kaskadowe - polega na wprowadzeniu do pamięci regulatora dwóch wartości ciśnień zadanych: * ciśnienia załączania H1, * ciśnienia wyłączania H2. Gdy ciśnienie w instalacji po stronie tłocznej spadnie do wartości H1 uruchomiony zostaje pierwszy agregat pompy, w tym momencie zostaje wykorzystany efekt "samoregulacji" charakterystyki pompy i punkt pracy (Hr, Q1) przesuwa się pomiędzy zadanymi wartościami ciśnień. Jeżeli w dalszym ciągu nie jest osiągnięte ciśnienie H1 (dalszy wzrost rozbioru), uruchomiony zostaje następny agregat. Tak się dzieje do momentu wykorzystania wszystkich pomp w zestawie i opcji przewidzianych w układzie sterowania. W momencie, gdy rozbiór zaczyna się zmniejszać i zostanie osiągnięte ciśnienie H2 to wyłączona zostaje pompa najdłużej pracująca. Przy dalszym spadku rozbioru wyłączają się kolejne agregaty aż do chwili przejścia zestawu w stan "czuwania". Sterowanie nadążne - z przełączalnym przemiennikiem częstotliwości. Ten sposób sterowania realizuje utrzymanie i stabilizację ciśnienia na określonym poziomie lub aktywnie dopasowuje charakterystykę zestawu do zmiennej charakterystyki rurociągu tłocznego. W momencie, gdy ciśnienie spadnie poniżej pompy wartości zadanej uruchomiony pompy zostaje za pośrednictwem przemiennika częstotliwości pierwszy agregat. Ze wzrostem rozbioru przemiennik częstotliwości zwiększa prędkość obrotową pompy do momentu osiągnięcia przez nią pełnej swojej charakterystyki (Hr, Q1 ). Przy dalszym pompa wzroście rozbioru przemiennik częstotliwości uruchamia następny agregat. W identyczny sposób włączane są do pompy głębinowe układu kolejne agregaty, aż do osiągnięcia przez zestaw swojej pełnej charakterystyki. W przypadku gdy rozbiór maleje przemiennik częstotliwości redukuje prędkość obrotową pompy aktualnie regulowanej do momentu osiągnięcia przez nią prędkości minimalnej (przy częstotliwości prądu zasilania -30 Hz) i jeżeli jest to agregat najdłużej pracujący, zostaje wyłączony, albo zostaje wyłączony agregat zasilany bezpośrednio z sieci (jeżeli jest tym , który pracuje najdłużej). Układ sterowania sprzężony z przemiennikiem częstotliwości i współpracujący z wodomierzem może również realizować funkcję dodatkową, a mianowicie kompensację spadku ciśnienia w sieci spowodowaną zmienną charakterystyką rurociągu tłocznego. Polega ona na automatycznej regulacji ciśnienia w kolektorze tłocznym przez uzależnienie wartości ciśnienia zadanego od chwilowej wartości przepływu. Minimalne ciśnienie zadane występuje przy przepływie zerowym, zaś maksymalne przy przepływie maksymalnym nastawianym w trakcie programowania regulatora. Wzrost przepływu powoduje wzrost ciśnienia zadanego. Charakterystykę ciśnienie zadane - przepływ można, w zależności od potrzeb, ustawić jako liniową lub trzyodcinkową. Ustawienie ciśnienia polega, w tym przypadku, na : * właściwym określeniu ciśnienia minimalnego, zapewniającego dostateczne ciśnienie w skrajnych punktach sieci przy minimalnych rozbiorach, * właściwym określeniu ciśnienia maksymalnego zapewniającego dopływ wody przy maksymalnym przepływie, * wyznaczenie maksymalnego przepływu wody pompa przy największym rozbiorze i ustawienia tej wartości procentowo w stosunku do maksymalnego zakresu pomiarowego. Sterowanie nadążno-kaskadowe - z jedno pompą sterowaną przemiennikiem częstotliwości. Ten sposób sterowania realizuje utrzymanie i stabilizację ciśnienia na określonym poziomie lub aktywnie dopasowuje charakterystykę zestawu do zmiennej charakterystyki rurociągu tłocznego. W momencie, gdy ciśnienie spadnie poniżej wartości zadanej uruchomiony zostaje za pośrednictwem przemiennika częstotliwości pierwszy agregat. Ze wzrostem rozbioru przemiennik częstotliwości zwiększa prędkość obrotową pompy do momentu osiągnięcia przez nią pełnej swojej charakterystyki (Hr, Q1). W tym momencie następuje załączenie drugiej pompy bezpośrednio do sieci i zmniejszenie prędkości obrotowej pierwszej (regulowanej przemiennikiem częstotliwości). Przy dalszym wzroście rozbioru następuje wzrost prędkości obrotowej pompy regulowanej do momentu osiągnięcia przez nią pełnej swojej charakterystyki w identyczny sposób włączane są do układu kolejne agregaty, aż do osiągnięcia przez zestaw swojej pełnej charakterystyki. W przypadku pompowanie gdy rozbiór maleje przemiennik częstotliwości redukuje prędkość obrotową pompy aktualnie regulowanej do momentu osiągnięcia przez nią prędkości minimalnej (przy częstotliwości prądu zasilania -30 Hz) i zostaje wyłączony agregat zasilany bezpośrednio z sieci ten, który pracuje najdłużej. Układ sterowania sprzężony z przemiennikiem częstotliwości i współpracujący z wodomierzem może również realizować funkcję dodatkową, a mianowicie kompensację spadku ciśnienia w sieci spowodowaną zmienną charakterystyką rurociągu tłocznego. Polega ona na automatycznej regulacji ciśnienia w kolektorze tłocznym przez uzależnienie wartości ciśnienia pompy głębinowe zadanego od chwilowej wartości przepływu. Minimalne ciśnienie zadane występuje przy przepływie zerowym, zaś maksymalne przy przepływie maksymalnym nastawianym w trakcie programowania regulatora. Wzrost przepływu powoduje wzrost ciśnienia zadanego. Charakterystykę ciśnienie zadane - przepływ można, w zależności od potrzeb, ustawić jako liniową lub trzyodcinkową. Ustawienie ciśnienia polega, w tym przypadku, na : * właściwym określeniu ciśnienia minimalnego, zapewniającego dostateczne ciśnienie w skrajnych punktach sieci przy minimalnych rozbiorach, * właściwym określeniu ciśnienia maksymalnego pompy zapewniającego dopływ wody przy maksymalnym przepływie, * wyznaczenie maksymalnego przepływu wody przy pompy największym rozbiorze i ustawienia tej wartości procentowo w stosunku do maksymalnego zakresu pomiarowego. Regulator Podstawowym elementem układu sterowania jest mikroprocesorowy pompy do wody regulator. Regulator realizuje następujące funkcje: * załączanie lub wyłączanie agregatu w zależności od ciśnienia w kolektorze tłocznym (w przypadku sterowania kaskadowego), * rozruch kolejnych agregatów za pośrednictwem przemiennika częstotliwości (przy sterowaniu nadążnym), * regulacja prędkości obrotowej pomp w zależności od ciśnienia panującego w kolektorze tłocznym, * zabezpieczenie układu przed suchobiegiem poprzez zastosowanie sond obecności wody pompy wkręcanych w korpus pompy, * wyrównywanie stopnia zużycia przez bilansowanie czasu pracy poszczególnych agregatów (niedotyczy pompy sterowanej poprzez przemiennik częstotliwości w sterowaniu nadążno-kaskadowym), * odczyt aktualnych parametrów pracy, * wybór trybu pracy zestawu (automatyczny / ręczny), * zatrzymanie zestawu i przejście w stan "czuwania" w przypadku braku rozbioru lub rozbiorów minimalnych, * sygnalizowanie stanów awarii, * zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe silników, * w przypadku awarii przemiennika częstotliwości realizuje sterowanie agregatami w sposób automatyczny w układzie kaskadowym, * w przypadku awarii regulatora układ pozwala przejść w tryb pracy ręcznej, * uruchamianie pomp pożarowych (opcja), * sterowanie przepustnicami (w zależności od potrzeb danego procesu technologicznego lub układu hydraulicznego - opcja), * wizualizacja danych na ciekłokrystalicznym ekranie wbudowanym w drzwi szafy sterującej (opcja), * umożliwia korygowanie parametrów nastawy w trakcie pracy układu pompa za pomocą klawiatury w drzwiach szafy sterowniczej, * blokowanie pracy zestawu w przypadku przekroczenia zaprogramowanych ciśnień dopuszczalnych. Oprogramowanie regulatora stwarza następujące możliwości: * zbieranie informacji o wielkości ciśnień i przepływów z ostatnich 7 dni, * zapamiętywanie wszystkich  pompy głębinowe zmian stanu pracy regulatora z podaniem dokładnego czasu zdarzenia (układ może zapamiętać do 1000 zdarzeń) -pompy do wody cecha bardzo ważna z diagnostycznego punktu widzenia, * zbieranie informacji o czasie pracy poszczególnych pomp, * uzależnienie ciśnienia zadanego od chwilowej wartości przepływu, czasu lub sygnału z wejścia zewnętrznego, * wyprowadzania poprzez łącze szeregowe pakietów danych, o uzgodnionym formacie, do urządzenia zewnętrznego (radiomodemu, modemu telefonicznego, komputera przenośnego, komputer klasy PC), * eksploatację danych pomiarowych zgromadzonych w pamięci regulatora (wykresy, wartości, opis zdarzeń) umożliwia ekran ciekłokrystaliczny (opcjonalne wyposażenia regulatora), * szafa sterownicza może być w filtry przeciwzakłóceniowe. Uwagi dotyczące miejsca instalowania POMPY, pompy, pompowanie, pompuj pompy do wody 1. Miejsce zainstalowania powinno spełniać wymagania odpowiednich norm i przepisów. Odpowiedzialność za wykonanie hydroforni zgodnie z dokumentacją oraz odpowiednimi przepisami i normami ponosi inwestor. 2. Pomieszczenie powinno być o wymiarach umożliwiających dowolne ustawienie zestawu danego typu oraz swobodny dostęp do jego poszczególnych elementów. 3. Temperatura w pomieszczeniu powinna mieścić pompa się w granicach od +5oC do +40oC. 4. Pomieszczenie powinno posiadać instalację wentylacyjną umożliwiającą jednokrotną wymianę powietrza w ciągu godziny. 5. Ze względu na usadowienie konstrukcji nośnej zestawu na wibroizolatorach umożliwiających dodatkowo jego wypoziomowanie nie jest wymagane dodatkowe, specjalne fundamentowanie. 6. Posadzka pomieszczenia powinna być wykonana ze spadem w kierunku pompa wpustów podłogowych umożliwiających jego skuteczne odwadnianie. 7. Niedopuszczalne jest zalanie wodą pracującego zestawu hydroforowego. 8. Jeżeli suma ciśnienia w kolektorze napływowym zestawu i ciśnienia roboczego zestawu przy wydajności zerowej (w stanie zadławienia) przekracza dopuszczalne maksymalne ciśnienie robocze (1MPa), to zgodnie z przepisami Dozoru Technicznego, instalacja powinna być wyposażona w odpowiednio dobrany zawór bezpieczeństwa. 9. W przypadku instalacji zestawu hydroforowego ZHA w pomieszczeniach budynków mieszkalnych pompy, zamieszkania zbiorowego bądź użyteczności pompy do wody publicznej, użytkownik powinien spełnić wymagania odpowiednich norm budowlanych. Cechy: * niska awaryjnoś* łatwy dostęp do części zamiennych, * niski koszt zakupu i eksploatacji, * obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna oraz możliwość stałego nadzoru technicznego, * realizacja indywidualnych wymagań, dopasowanie wyrobów do potrzeb klienta.