154
RU
15.3 ТАБЛИЦА МАКСИМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ
Давление указано, исходя из количества рабочих колес.
15.4 ИСКЛЮЧЕНИЕ КАВИТАЦИИ
Как известно, кавитация создает разрушительный эффект для насосов.
Это явление возникает, когда вода внутри насоса превращается в пар.
Насосы EVMSN, оснащенные внутренними гидравлическими элементами,
изготовленными из нержавеющей стали, повреждаются в меньшей
степени, чем насосы, сделанные из менее прочных материалов, хотя и не
могут полностью избежать неполадок, вызванных кавитацией.
Поэтому устанавливать насосы с учетом законов физики и правил,
связанных с характером жидкостей, а также с учетом особенностей
конкретного насоса.
Ниже приведены результаты практического применения вышеуказанных
законов физики и правил.
При обычных условиях окружающей среды (15 °C, на уровне моря) вода
превращается в пар под отрицательным давлением свыше 10,33 м. Таким
образом максимальная теоретическая высота столба воды составляет
10,33 м. Насосы EVMSN, как любые центробежные насосы, не могут
полностью использовать расчетную высоту всасывания в силу внутренних
потерь, известных как «кавитационный запас», который необходимо
учитывать. Таким образом расчетная всасывающая способность каждого
насоса EVMSN составляет 10,33 м за вычетом кавитационного запаса в
точке эксплуатации.
Кавитационный запас определяется по стандартным графикам,
содержащимся в справочной литературе и его необходимо учитывать при
выборе насоса.
При работе насоса под заливом или когда насос качает холодную воду с
1 или 2 метров по короткой трубе с одним или двумя изгибами большого
радиуса кавитационный запас можно игнорировать. Следовательно, чем
сложнее условия применения, тем более высокое значение кавитационного
запаса учесть. К сложным условиям применения относятся:
a) большая высота всасывания;
b) большая длина всасывающей линии и/или наличие множества изгибов
и/или нескольких клапанов (высокие потери давления на линии
всасывания);
c) высокое сопротивление донного клапана расходу (высокие потери
давления на линии всасывания);
d) насос эксплуатируется с расходом, близким к максимальному
номинальному расходу (кавитационный запас увеличивается по мере
того, как расход превышает номинальный, в случае если КПД имеет
приоритет);
e) высокая температура воды (если ее значения достигают 80–85 °C, то
вероятнее всего необходимо применять конфигурацию насоса под
заливом);
f) большая высота над уровнем моря (в горах).
15.5 РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
15.6 МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ НАСОСА
EVMSN С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ (РИС. 1 - РИС. 2)
Мак.
давление
50
Гц
EVMSN3
EVMSN5 EVMSN10
1.6
3 ÷ 18
3 ÷ 15
2 ÷ 14
2.5
20 ÷ 33
16 ÷ 27
16 ÷ 20
Модель12
D
mm
A
mm
B
mm
EVMSN3
12
100
180
EVMSN5
EVMSN10
130
215
libretto_EBARA_313_nuovo.indd 7
6-02-2009 9:30:36
A
Недостаточное погружение
B
Отрицательный уклон, создание воздушных мешков
C
Перегибы, потеря давления
D
Диаметр трубы < диаметра порта насоса, потеря давления
A
Достаточное погружение
B
Положительный уклон
C
Большой диаметр изгибов
D
Трубная обвязка с независимыми опорами
E Диаметр трубы линии всасывания ≥ диаметра порта насоса
F Понижающие переходники для эксцентрических труб.
libretto_EBARA_313_nuovo.indd 7
6-02-2009 9:30:36
РИС. 1
РИС. 2
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: ......