127
GR
50
0.92
0.90
0.87
0.85
55
0.88
0.85
0.83
0.81
60
0.83
0.82
0.80
0.77
65
0.79
0.76
0.74
0.72
15.3
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ενδεδειγμένη πίεση βάσει του αριθμού πτερωτών.
15.4
ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΣΠΗΛΑΙΩΣΗΣ
Ως γνωστόν, η σπηλαίωση είναι ένα καταστροφικό φαινόμενο για τις αντλίες
και εμφανίζεται όταν το αναρροφούμενο νερό μετατρέπεται σε ατμό στο
εσωτερικό της αντλίας. Οι αντλίες EVMSN διαθέτουν εσωτερικά υδραυλικά
εξαρτήματα από ανοξείδωτο χάλυβα και είναι λιγότερο ευάλωτες σε σχέση με
άλλες αντλίες από λιγότερο ευγενή υλικά. Δεν μπορούν ωστόσο να
αποφύγουν τις βλάβες που προκαλεί η σπηλαίωση.
Θα πρέπει συνεπώς να εγκαθίστανται τηρώντας τους φυσικούς νόμους και
τους κανόνες που διέπουν τα ρευστά και τις αντλίες.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται μόνον οι πρακτικές εφαρμογές αυτών των
κανόνων και των φυσικών νόμων.
Σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος (15°C και σε μηδενικό υψόμετρο)
το νερό μετατρέπεται σε ατμό όταν υπόκειται σε υποπίεση μεγαλύτερη των
10.33 m. Κατά συνέπεια τα 10.33 m είναι το μέγιστο θεωρητικό ύψος
ανύψωσης του νερού. Οι αντλίες EVMSN, όπως όλες οι φυγοκεντρικές αντλί
-
ες, δεν αποδίδουν όλο το θεωρητικό ύψος ανύψωσης εξαιτίας της εσωτερικής
πτώσης πίεσης NPSHr που πρέπει να αφαιρείται. Κατά συνέπεια η
θεωρητική ικανότητα αναρρόφησης κάθε αντλίας EVMSN είναι 10.33 m μείον
το NPSHr στο συγκεκριμένο σημείο λειτουργίας.
Το NPSHr των αντλιών EVMSN προσδιορίζεται από τις καμπύλες του
καταλόγου και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την επιλογή της αντλίας.
Όταν η αντλία βρίσκεται κάτω από τη στάθμη του νερού ή πρέπει να
αναρροφά κρύο νερό από 1 ή 2 m με κοντό σωλήνα και μία ή δύο ευρείες
καμπύλες, το NPSHr μπορεί να παραβλέπεται. Το NPSHr πρέπει να
λαμβάνεται περισσότερο υπόψη όσο πιο δύσκολη είναι η εγκατάσταση. Η
εγκατάσταση είναι δύσκολη όταν:
α) η διαφορά ύψους αναρρόφησης είναι μεγάλη
β) ο σωλήνας αναρρόφησης έχει μεγάλο μήκος ή/και πολλές καμπύλες ή/
και πολλές βαλβίδες (υψηλές πτώσεις πίεσης στην αναρρόφηση)
γ) Η ποδοβαλβίδα έχει υψηλή πτώση πίεσης (υψηλές πτώσεις πίεσης στην
αναρρόφηση)
α) Η αντλία χρησιμοποιείται με παροχή που πλησιάζει τη μέγιστη
ονομαστική (το NPSHr αυξάνει όταν αυξάνεται η παροχή πέραν της
παροχής με τη μέγιστη απόδοση)
ε) Η θερμοκρασία του νερού είναι υψηλή (Με 80-85°C είναι ήδη πιθανόν η
αντλία να πρέπει να βρίσκεται κάτω από τη στάθμη του νερού)
ζ) Το υψόμετρο είναι μεγάλο (ορεινές περιοχές).
15.5.
ΘΕΣΗ ΟΠΩΝ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ
15.6
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΩΝ EVMSN (ΕΙΚ.1 - ΕΙΚ.2)
Μέγιστη
πίεση
50 Hz
EVMSN3
EVMSN5 EVMSN10
1.6
3 ÷ 18
3 ÷ 15
2 ÷ 14
2.5
20 ÷ 33
16 ÷ 27
16 ÷ 20
libretto_EBARA_313_nuovo.indd 7
6-02-2009 9:30:36
Μοντέλο
D
mm
A
mm
B
mm
EVMSN3
12
100
180
EVMSN5
EVMSN10
libretto_EBARA_313_nuovo.indd 7
6-02-2009 9:30:36
A
Ανεπαρκής βύθιση
B
Αρνητική κλίση, δημιουργία θυλάκων αέρα
C
Απότομη καμπύλη, πτώση πίεσης
D
Διάμετρος σωλήνα < διάμετρος στομίου αντλίας, πτώσεις πίεσης
ΕΙΚ.2
A
Επαρκής βύθιση
B
Θετική κλίση
C
Καμπύλη ευρείας ακτίνας
D
Σωλήνες με ανεξάρτητα στηρίγματα
E Διάμετρος σωλήνα αναρρόφησης = διάμετρος στομίου αντλίας
F Έκκεντρες συστολές
ΕΙΚ.1
Содержание EVMSN10
Страница 74: ...2 2 4 3 4 5 1 5 74 2 5 5 104 41 40 60 6 1 6 EVMSN 5 3 EVMSN 3 10 2 6 1 2 6 3 6 F 60 EVMSN3 30 EVMSN5 30 EVMSN10...
Страница 78: ...6 40 1000 50 50 7 2 2 11 3 11 Hmax Hmax 14 2 15 1 5 4 11 12 E 1 12 13 14 14 1 78...
Страница 81: ...9 10 M 3 2 3 10 14 2 14 3 81...
Страница 125: ...125 GR 12 1 E 13 2012 19 2011 65 RoHS 14 14 1 ON 10 2 3 3 7 14 2 14 3...
Страница 152: ...152 RU 14 14 1 ON 10M 3 3 10 14 2 14 3...
Страница 160: ...160 12 13 14 9 8 10 11 A EVMSN 3 5 10 3 Nm...
Страница 164: ...164 E EVMSN 3 5 10 4 kW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 Nm M6 10 Nm 11 12...
Страница 165: ...165 E EVMSN 3 5 10 5 5 kW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 Nm M8 18 Nm M10 50 Nm...
Страница 168: ...168...
Страница 169: ...169...
Страница 170: ...170...
Страница 171: ......