Вертикальные многоступенчатые насосы для воды получили своё название благодаря большому количеству ступеней нагнетания давления, а также вертикальному расположению корпуса. Они применяются там, где необходимо получить относительно высокое давление на выходе при сравнительно небольшом расходе. В частности, они используются для водоснабжения небоскребов и прочих высотных сооружений, для оборудования бустерных станций и крупных ирригационных систем. Вертикальные насосы для воды могут применяться для наполнения водонапорных хранилищ, находящихся на значительной высоте. Подробнее
Рабочая точка: 3 м³/час при 47 м.в.ст. Макс. расход 4.4 м³/час. Макс. давление 60 м.в.ст.. Мощность 0.75 кВт. Напряжение 380 В. Входной патрубок 25 мм мм.
Рабочая точка: 5 м³/час при 55 м.в.ст. Макс. расход 8.5 м³/час. Макс. давление 67 м.в.ст.. Мощность 1.5 кВт. Напряжение 380 В. Входной патрубок 32 мм мм.
Рабочая точка: 10 м³/час при 25.5 м.в.ст. Макс. расход 14 м³/час. Макс. давление 33.3 м.в.ст.. Мощность 1.1 кВт. Напряжение 380 В. Входной патрубок 40 мм мм.
Рабочая точка: 3 м³/час при 53 м.в.ст. Макс. расход 4.4 м³/час. Макс. давление 67.5 м.в.ст.. Мощность 1.1 кВт. Напряжение 380 В. Входной патрубок 25 мм мм.
Рабочая точка: 16 м³/час при 46 м.в.ст. Макс. расход 22 м³/час. Макс. давление 54 м.в.ст.. Мощность 4 кВт. Напряжение 380 В. Входной патрубок 50 мм мм.
Рабочая точка: 3.2 м³/час при 51 м.в.ст. Макс. расход 4.5 м³/час. Макс. давление 72 м.в.ст.. Мощность 1.1 кВт. Напряжение 380 В. Входной патрубок 25 мм мм.
Рабочая точка: 2 м³/час при 198 м.в.ст. Макс. расход 3.5 м³/час. Макс. давление 232 м.в.ст.. Мощность 3 кВт. Напряжение 380 В. Входной патрубок 25 мм мм.
Рабочая точка: 10 м³/час при 21 м.в.ст. Макс. расход 13 м³/час. Макс. давление 28 м.в.ст.. Мощность 1.1 кВт. Напряжение 380 В. Входной патрубок 40 мм мм.
Рабочая точка: 20 м³/час при 35 м.в.ст. Макс. расход 28 м³/час. Макс. давление 40 м.в.ст.. Мощность 4 кВт. Напряжение 380 В. Входной патрубок 50 мм мм.
Рабочая точка: 3 м³/час при 59 м.в.ст. Макс. расход 4.4 м³/час. Макс. давление 75 м.в.ст.. Мощность 1.1 кВт. Напряжение 380 В. Входной патрубок 25 мм мм.
Рабочая точка: 12 м³/час при 60 м.в.ст. Макс. расход 16 м³/час. Макс. давление 71.5 м.в.ст.. Мощность 4 кВт. Напряжение 380 В. Входной патрубок 50 мм мм.
Рабочая точка: 3.2 м³/час при 56 м.в.ст. Макс. расход 4.5 м³/час. Макс. давление 78 м.в.ст.. Мощность 1.1 кВт. Напряжение 380 В. Входной патрубок 25 мм мм.
Рабочая точка: 4.5 м³/час при 48 м.в.ст. Макс. расход 8.5 м³/час. Макс. давление 56 м.в.ст.. Мощность 1.5 кВт. Напряжение 380 В. Входной патрубок 25 мм мм.
Рабочая точка: 5 м³/час при 62 м.в.ст. Макс. расход 8.5 м³/час. Макс. давление 74.5 м.в.ст.. Мощность 1.5 кВт. Напряжение 380 В. Входной патрубок 32 мм мм.
Рабочая точка: 3.2 м³/час при 63 м.в.ст. Макс. расход 4.5 м³/час. Макс. давление 90 м.в.ст.. Мощность 1.1 кВт. Напряжение 380 В. Входной патрубок 25 мм мм.
Рабочая точка: 3 м³/час при 65 м.в.ст. Макс. расход 4.4 м³/час. Макс. давление 82.5 м.в.ст.. Мощность 1.1 кВт. Напряжение 380 В. Входной патрубок 25 мм мм.
Рабочая точка: 4 м³/час при 178 м.в.ст. Макс. расход 7 м³/час. Макс. давление 211 м.в.ст.. Мощность 4 кВт. Напряжение 380 В. Входной патрубок 32 мм мм.
Рабочая точка: 10 м³/час при 34 м.в.ст. Макс. расход 14 м³/час. Макс. давление 445 м.в.ст.. Мощность 1.5 кВт. Напряжение 380 В. Входной патрубок 40 мм мм.
Рабочая точка: 4.5 м³/час при 53 м.в.ст. Макс. расход 8.5 м³/час. Макс. давление 62 м.в.ст.. Мощность 1.5 кВт. Напряжение 380 В. Входной патрубок 25 мм мм.
Рабочая точка: 1.8 м³/час при 77 м.в.ст. Макс. расход 2.4 м³/час. Макс. давление 99 м.в.ст.. Мощность 1.1 кВт. Напряжение 380 В. Входной патрубок 25 мм мм.
Рабочая точка: 1 м³/час при 95 м.в.ст. Макс. расход 2.4 м³/час. Макс. давление 99 м.в.ст.. Мощность 1.1 кВт. Напряжение 380 В. Входной патрубок 25 мм мм.
Рабочая точка: 3 м³/час при 71 м.в.ст. Макс. расход 4.4 м³/час. Макс. давление 90 м.в.ст.. Мощность 1.1 кВт. Напряжение 380 В. Входной патрубок 25 мм мм.
Рабочая точка: 10 м³/час при 30 м.в.ст. Макс. расход 13 м³/час. Макс. давление 38 м.в.ст.. Мощность 1.5 кВт. Напряжение 380 В. Входной патрубок 40 мм мм.
Рабочая точка: 18 м³/час при 19 м.в.ст. Макс. расход 23.5 м³/час. Макс. давление 24 м.в.ст.. Мощность 2.2 кВт. Напряжение 380 В. Входной патрубок 50 мм мм.
Рабочая точка: 24 м³/час при 17 м.в.ст. Макс. расход 29 м³/час. Макс. давление 26 м.в.ст.. Мощность 2.2 кВт. Напряжение 380 В. Входной патрубок 50 мм мм.
Рабочая точка: 5 м³/час при 74.5 м.в.ст. Макс. расход 8.5 м³/час. Макс. давление 89.5 м.в.ст.. Мощность 2.2 кВт. Напряжение 380 В. Входной патрубок 32 мм мм.
Рабочая точка: 1.8 м³/час при 85 м.в.ст. Макс. расход 2.4 м³/час. Макс. давление 110 м.в.ст.. Мощность 1.1 кВт. Напряжение 380 В. Входной патрубок 25 мм мм.
Рабочая точка: 5 м³/час при 80 м.в.ст. Макс. расход 8.5 м³/час. Макс. давление 97 м.в.ст.. Мощность 2.2 кВт. Напряжение 380 В. Входной патрубок 32 мм мм.
Рабочая точка: 3.2 м³/час при 76 м.в.ст. Макс. расход 4.5 м³/час. Макс. давление 104 м.в.ст.. Мощность 1.5 кВт. Напряжение 380 В. Входной патрубок 25 мм мм.
Вертикальные многоступенчатые насосы - справочная информация
Вертикальные многоступенчатые насосы для воды получили своё название благодаря большому количеству ступеней нагнетания давления, а также вертикальному расположению корпуса. Они применяются там, где необходимо получить относительно высокое давление на выходе при сравнительно небольшом расходе. В частности, они используются для водоснабжения небоскребов и прочих высотных сооружений, для оборудования бустерных станций и крупных ирригационных систем. Вертикальные насосы для воды могут применяться для наполнения водонапорных хранилищ, находящихся на значительной высоте.
Рис. 1 – Различные варианты реализации вертикальных многоступенчатых насосов
Эти насосы очень надежны, и могут работать беспрерывно в течение длительного периода времени. Корпуса изготавливаются из толстостенной нержавеющей стали, потому что необходимо выдерживать высокое давление на верхних ступенях. Этот тип насосов выгодно отличается компактными размерами и массой, что делает существенно проще транспортировку и монтаж.
Принцип работы и устройство
Многоступенчатые вертикальные насосы для приводятся в работу при помощи электрического двигателя. Как и во всех динамических лопастных насосах, энергия вращения вала передается рабочим колесам, а затем и перекачиваемой среде, которая проходит через несколько рабочих колёс, размещенных на одном валу. Корпус при этом имеет секционную конструкцию. По сути, можно сказать, что в одном корпусе работает сразу несколько насосов. Напор, создаваемый многоступенчатым насосом равен сумме напоров, создаваемых каждым рабочим колесом в отдельности.
Корпуса насосов этого типа состоят из определенного количества дискретных секций. Их должно быть ровно на 1 меньше, чем количество ступеней насоса, что обусловлено расположением первого колеса прямо в передней крышке. Это конструктивное решение позволяет уменьшить геометрические размеры насоса. Количество секций может быть регулируемым, и тогда напор будет уменьшаться, но при этом подаваемый объём будет неизменным. Обычно крышки насоса делают литыми, и они сопряжены с всасывающим и выпускающим патрубками соответственно. Во всасывающей секции обязательно устанавливается сальник, который снабжается гидрозатвором. Вода к нему подводится по специальной трубке, которая может быть расположена по-разному, в зависимости от модели и модификации.
Рис. 2 – Принципиальная схема устройства вертикального многоступенчатого насоса для воды
Рис. 3 - Схема движения воды в вертикальном насосе
В вертикальных многоступенчатых насосах из нашего каталога количество рабочих колес может колебаться от 2 до 36 штук. Перекачиваемая среда постепенно проходит от одного рабочего колеса к другому по специальному каналу, после чего она проходит лопасти следующей ступени. Направляющие каналы образуют так называемый направляющий аппарат. Уплотнение этой части и рабочих колёс выполняется посредством специальных колец из материала PTFE.
Многоступенчатые вертикальные насосы с нормальной скоростью вращения обычно изготавливаются в секционном исполнении, а рабочие колеса находятся у осевых входов. Они могут обеспечить подачу объёма от 1 до 180 кубометров в час, а напор регулируется до 300 метров. Ограничение температуры перекачиваемой среды составляет 120 °С. Насосы характеризуются достаточно высоким КПД, вплоть до 69%.
Сфера использования вертикальных многоступенчатых насосов
Откачивание жидкости из колодцев и шахт в горнорудной промышленности.
Могут использоваться в качестве погружного насоса для очень глубоких скважин.
Подача питьевой и технической воды на значительную высоту, в жилых домах, производственных помещениях и сооружениях. Например, при помощи такого насоса удобно заполнять водонапорную башню.
В пожарных системах для тушения пожаров на большой высоте.
Могут использоваться на станциях водоснабжения для повышения давления в трубопроводе.
Рис.4 – Вертикальный многоступенчатый насос с закрытыми крыльчатками в разрезе.
Используются в сельском хозяйстве для быстрого наполнения больших емкостей, а также для нагнетания давления. Эти насосы могут использоваться для бесперебойного водоснабжения фермы или птичника.
В промышленных системах водоснабжения на различных технологических линиях.
В установках для мойки, а также в очистных сооружениях и на станциях аэрации
В системах питания водогрейных котлов и различных отопительных систем.
Мощные системы фильтрации воды, включая обратноосмотические технологии.
Сравнение вертикальных и горизонтальных многоступенчатых насосов
И те и другие насосы обладают схожими параметрами и обеспечивают высокое давление на выходе. Однако есть и небольшие различия.
Преимущества вертикальных насосов
Преимущества горизонтальных насосов
Вход и выход насоса находятся на одной линии. В ряде случаев это удобнее в монтаже.
Стоят дешевле
Занимают чуть меньше места при монтаже.
Преимущества
Многоступенчатые насосы выдают гораздо больший напор по сравнению с обычным центробежным насосом, за счет наличия нескольких рабочих колес.
За счет использования нержавеющей стали обеспечивают высокую гигиеничность процесса и могут перекачивать питьевую воду и прочие чистые жидкости.
Недостатки
Эти насосы не самовсасывающие и вообще не любят работать при отрицательном давлении на входе. Для их надежной и долговечной службы требуется хотя бы небольшой подпор на входе.
Эти насосы не любят перекачивать жидкости повышенной вязкости, так как осевые силы существенно возрастают.