
64
PL
nie są chronione od uszkodzeń, które niesie ze sobą kawitacja
Zachodzi zatem konieczność przestrzegania praw fizyki, zasad dotyczących
płynów i danych pomp przy instalacji.
Tutaj przytaczamy jedynie wyniki praktyczne, wyżej wymienionych zasad i praw
fizyki.
W warunkach standardowych otoczenia (15°C i na poziomie morza), kiedy woda
zostaje poddana mniejszemu ciśnieniu niż 10,33 m, przekształca się ona w parę
przy niższej temperaturze. Zatem 10,33 m jest maksymalną teoretyczną
wysokością ssania wody. Pompy EVMSN, tak jak wszystkie pompy odśrodko
-
we, nie są w stanie wykorzystać pełnej teoretycznej wysokości ssania z powodu
ich strat wewnętrznych zwanych NPSHr, które zostają odjęte. Zatem teoretyczna
zdolność ssąca każdej pompy EVMSN wynosi 10,33 m pomniejszone o NPSHr w
konkretnym miejscu pracy.
NPSHr pomp EVMSN należy odczytać z wykresów w katalogu, a następnie wziąć
pod uwagę podczas doboru pompy.
NPSHr może być pominięty, kiedy pompa znajduje się pod poziomem zwierciadła
lub pompuje zimną wodę z głebokości 1 lub 2 m za pomocą krótkiej rury z jednym
lub dwoma łukami o dużym promieniu. NPSHr jest tym ważniejszy, im bardziej
skomplikowana instalacja. Instalacja staje się trudna, gdy:
a) Wysokość ssania jest duża;
b) Rura ssąca jest długa i/ lub z wieloma kolanami i/ lub z większą liczbą
zaworów (wysokie spadki ciśnienia na ssaniu);
c) Występuje wysoki spadek ciśnienia na klapie zwrotnej (wysokie spadki
ciśnienia na ssaniu);
d) Pompa pracuje z wydatkiem zbliżonym do górnego zakresu wykazanego na
tabliczce (NPSHr wzrasta, kiedy zwiększa się wydatek mimo zakresu
maksymalnej sprawności);
e) Wysoka jest temperatura wody (przy 80–85°C pompa prawdopodobnie
będzie już musiała być poniżej zwierciadła cieczy);
f) Wysokość n.p.m. jest duża (obszary górskie).
15.5
USTAWIENIE OTWORÓW MOCUJĄCYCH
15.6 UWAGI ODNOŚNIE PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA POMP
ELEKTRYCZNYCH EVMSN (RYS. 1–RYS. 2)
Model
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
RYS.1
A
Właściwe zanurzenie
B
Dodatnie nachylenie
C
Łuk o większym promieniu
D
Rury z indywidualnymi wspornikami
E
Średnica rury ssącej ≥ średnica wlotu pompy
F
Redukcja asymetryczna
libretto_EBARA_313_nuovo.indd 7
6-02-2009 9:30:36
A
Niedostateczne zanurzenie
B
Ujemne nachylenie, powstawanie pęcherzy powietrza
C
Łuk o małym promieniu, spadek wydajności
D
Średnica rury < średnica wlotu pompy, spadek wydajności
RYS.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: ......