niedziela, 21 stycznia 2018

Jaki hydrofor ogrodowy ?

Planując wykorzystanie wody z własnej studni abisyńskiej do podlewania ogrodu swoją uwagę kierujemy w stronę pomp ssących i zestawów hydroforowych. O ile sama pompa ssąca z silnikiem jest rozwiązaniem znacznie tańszym od hydroforu to jej późniejsza eksploatacja jest bardzo uciążliwa. Wymaga ona każdorazowego każdorazowego załączania pompy gdy chcemy czerpać wodę ze studni oraz każdorazowego jej wyłączenia. Z tego względu większość osób kieruje się w stronę urządzenia, które pomimo iż nieco droższe daje zdecydowanie większy komfort użytkowania.

Hydrofory ogrodowe

Hydrofory to urządzenia mające dostarczać do instalacji wodę pod odpowiednim ciśnieniem. Na rynku dostępnych jest wiele urządzeń różniących się nie tylko marką ale przede wszystkim sposobem działania. Podstawowym kryterium podziału jest zasada działania pompy hydroforowej.

Jaką pompę ogrodową wybrać ?

Najtańsze pompy hydroforowe to pompy peryferalne, ze względu na zasadę działania charakteryzują się relatywnie najniższą sprawnością. Są one przeznaczone do czystej wody i ze względu na konstrukcję praca nawet z lekko zanieczyszczoną wodą prowadzi do szybkiego zużycia pompy. Z racji osiąganych parametrów dobrze sprawdzają się przy okazjonalnym czerpaniu wody ze studni abisyńskiej. Studnie takie obligatoryjnie wyposażone są w filtr studzienny chroniący pompę przed uszkodzeniem. Z tego też względu pompy takie jak WZ-250 czy mocniejsza WZ-750 często są spotykane na działkach stanowiąc wyposażenie niejednego domku letniskowego. Ich zaletą jest nie tylko bardzo niska cena ale również wbudowany zawór zwrotny co dodatkowo obniża koszt wykonania instalacji. Nie mniej ważnym aspektem decydującym o wyborze tych urządzeń są kompaktowe wymiary i niska waga umożliwiająca dużą mobilność urządzenia. Czy jest to zatem rozwiązanie idealne ? - oczywiście nie. Bardzo mała wydajność i ciśnienie sprawiają, że czerpanie wody z dwóch ujęć czy podlewanie ogrodu za pomocą zraszaczy staje się problematyczne. Także niska trwałość i relatywnie drogie części zamienne sprawiają, że są to urządzenia, których najczęściej nie warto naprawiać, trudno jednak oczekiwać od urządzenia kosztującego znacznie mniej od pompy ręcznej. 


wtorek, 28 marca 2017

Grundfos Scala2 czyli Jetpaq4 reaktywacja

Geneza powstania Grundfos Scala2

Jetpaq4 jest pierwowzorem nowego modelu Grundfos Scala2
Pierwowzorem hydroforu Scala2 były modele Jetpaq produkowane w ubiegłym stuleciu. Kiedy w 1995 roku duńska firma Grundfos wprowadziła hydrofory Jetpaq2 oraz Jetpaq4 były to na wskroś nowoczesne urządzenia. Konstruktorom udało się w kompaktowej obudowie zamknąć niewielki przeponowy zbiornik, pompę wyposażoną energooszczędny silnik, zawór zwrotny oraz sterownik silnika modulujący częstotliwość jego obrotów na podstawie odczytu czujnika ciśnienia wody. Bardzo duży zakres regulacji obrotów w zakresie od 1980 do 7920 obrotów na minutę sprawiał, że urządzenie to było w stanie utrzymać w instalacji stałe ciśnienie niezależnie od ilości pobieranej wody.
Były to bardzo uniwersalne hydrofory, gdyż zastosowanie jednowirnikowej samozasysającej pompy sprawiło, że urządzenia z powodzeniem mogły być wykorzystywane zarówno do czerpania wody ze studni, podwyższania ciśnienia w instalacji domowej z sieci miejskiej bądź wodociągu lub też zasilania systemu nawadniania ze zbiorników wody deszczowej. Te założenia były także jednym z głównych kryteriów przy przy projektowaniu Scala2 Grundfos.

Parametry techniczne pompy

Pomimo zastosowania w pierwowzorze silnika jednofazowego o mocy jedynie 990 Wat konstruktorom udało się uzyskać wydajność ponad 2,2 m³/h czyli ponad 36 L/min. przy ciśnieniu 3,45 bara. Parametry te w zupełności wystarczały do zaspokojenia zapotrzebowania na wodę nie tylko dużego domu wyposażonego w dwie łazienki ale także dużego systemu nawadniania, w którym na jednej sekcji pracuje kilka zraszaczy rotacyjnych o zasięgu kilkunastu metrów.
Następca hydroforu Jetpaq4 model Scala2
W przypadku hydroforu Scala2 Grundfos osiągnięto takie same parametry hydrauliczne stosując silnik o mocy jedynie 550 Wat. Stało się tak dzięki zastosowaniu pompy wielostopniowej co radykalnie podwyższa jej sprawność.

Ochrona hydroforu przed czynnikami zewnętrznymi

Dużym atutem serii hydroforów Jetpaq była konstrukcja spełniająca normę ochrony IP55. Oznacza to, że urządzenie jest pyłoszczelne i odporne na strugę wody (12,5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony. Umożliwia to montaż hydroforu na zewnątrz bez zadaszania. W Scala2 firma Grundfos określiła stopień ochrony na IP X4D tj. IP44. Jest to poważny krok w tył w stosunku do pierwowzoru, gdyż praktycznie uniemożliwia montaż na zewnątrz.

Montaż hydroforu

Największym negatywnym zaskoczeniem podczas czytania instrukcji nowego produktu Grundfos-a jest konieczność montażu nowej Scali w tacy ociekowej lub zapewnienie odpływu do kanału ściekowego. Oczywiście do dziś są na rynku pompy SKA z uszczelnieniem sznurowym z których również z zasady kapie i pomimo to są chętnie kupowane, gdyż mają ponadprzeciętną trwałość. Po nowym produkcie Grundfos-a można było się jednak spodziewać dużo więcej, gdyż jego poprzednik nie miał problemów z wyciekami.

Sterownie hydroforem

Panel sterowania i kontroli stanu pracy hydroforu Grundfos Scala2
To co zasadniczo różni oba urządzenia to panel kontrolny i sposób sterowania urządzeniem. W Jetpaq firma Grundfos poszła na minimalizm słusznie zakładając, że użytkownik chce mieć tylko wodę w kranie pod odpowiednim ciśnieniem i podobnie jak przy korzystaniu z wody w mieszkaniu zasilanym z wodociągu nic więcej nie potrzebuje. Do sterowania urządzeniem zastosowano ..... tylko hermetycznie zabezpieczony przełącznik ON-OFF oraz wentyl służący do kontroli i uzupełnienia poduszki powietrznej w zbiorniku. Taki sposób braku sterowania docenią wszyscy użytkownicy ceniący bezobsługowość urządzenia.
Panel kontrolny Scali2 jest bardzo rozbudowany i umożliwia programowanie i kontrolę stanu urządzenia, jednak z punktu widzenia przeciętnego użytkownika jest to typowy migający gadżet. Zdecydowana większość użytkowników i tak w przypadku awarii hydroforu nie będzie miało na tyle dużo wiedzy z zakresu hydrauliki czy elektryki aby rozwiązać problem. W takim przypadku prawie zawsze zostanie wezwany dobry hydraulik, który naprawi hydrofor bez pomocy migających światełek.

Podsumowanie

Krótki test a w zasadzie porównanie urządzeń, które dzieli 21 lat czyli Scala2 i Jetpaq ukazał podobieństwa i różnice obu urządzeń. Jest to bardzo długi okres czasu i gdyby porównanie dotyczyło telefonów czy nawet samochodów stara konstrukcja nie miała by szans w takim starciu. W przypadku zaś obu przedstawionych hydroforów trudno wyłonić zwycięzcę ( zarówno jeden jak i drugi ma swoje wady i zalety i z pewnością znalazły by nabywców ). Cechą, której obecnie nie można porównać jest trwałość obu urządzeń, nowy model jest zbyt krótko na rynku aby móc to ocenić. Część Jetpaq-ów do dziś pracuje bezawaryjne pomimo, że już dawno temu osiągnęły pełnoletność.


sobota, 19 listopada 2016

Jaka pompa głębinowa do nawadniania ?

Pompy głębinowe są coraz częściej wybieranymi urządzeniami do zasilania systemów automatycznego nawadniania przez właścicieli ogrodów. Dzieje się tak pomimo tego, że wykonanie studni głębinowej z rurą osłonową jest znacznie droższe niż wywiercenie studni wąsko-rurowej tak zwanej abisynki. Powodem tego jest nie tylko brak ograniczeń związanych z głębokością statycznego i dynamicznego lustra wody ale także dużo większa powierzchnia filtra studziennego co przedkłada się na zdecydowanie większą wydajność studni.
Dobór pompy głębinowej i jej prawidłowy montaż stanowi o tym czy i jak długo inwestor będzie zadowolony z dokonanego wyboru. Często przeglądając bardzo bogatą ofertę urządzeń zadajemy sobie pytanie :

Jaka pompa głębinowa będzie najlepsza do systemu automatycznego nawadniania ?


Ze względu na zasadę działania urządzenia można podzielić na trzy podstawowe grupy:

Pompa śrubowa - ze względu na swoją konstrukcję mają one najmniej elementów ruchomych co sprawia, że często są one najtańsze. Teoretycznie ten rodzaj pomp głębinowych ze względu na to, iż jeden z elementów pompujących jest wykonany z materiału elastycznego powinien być najbardziej odporny na zanieczyszczenia płynące ze studni wraz z wodą jednak ze względu na dobór materiałów oraz jakość montażu są one często bardzo awaryjne. Posiadają one niewielką wydajność co utrudnia wykorzystanie ich w większych systemach nawadniania.

Pompa peryferalna , której najpopularniejszym przedstawicielem jest pompa SKM100. Jest to pompa ściśle-pasowana co oznacza, że jej sprawność jest uzależniona od ścisłego przylegania wirnika do dyfuzora. Ze względu na to, że w tym typie pomp oba elementy wykonane są z metalu ( najczęściej jest to mosiądz lub stal nierdzewna ) każdy element szlifujący płynący ze studni jest w stanie zarysować przylgnię i tym samym obniżyć i tak nie najwyższą sprawność pompy. Tak jak w przypadku pomp śrubowych tu też niewielka wydajność ogranicza możliwości wykorzystania urządzenia w dużych systemach nawadniania.

Pompy odśrodkowe wielostopniowe spośród opisywanych tu pomp posiadają najwyższą sprawność oraz wydajność co predysponuje je do montażu w systemach nawadniania ogrodów. Najtańsze konstrukcje takie jak np. pompy Omnigena serii SC Posiadają sztywno osadzone wirniki wykonane z mało odpornego na uszkodzenia tworzywa co sprawia, że użytkowanie ich w studniach, gdzie mogą przytrafić się drobinki piasku doprowadzi do szybkiego uszkodzenia lub zużycia. Z tego też powodu gwarant w karcie gwarancyjnej zastrzega, że nie mogą one być używane w studniach w których mogą znajdować się szlifujące drobinki np. piasku. Na rynku pojawiło się jednak kilka modeli niewiele droższych pomp, które mogą pracować w wodzie zawierającej niewielką ilość piasku.

O trwałości i bezawaryjności systemu nawadniania oraz pompy decyduje nie tylko prawidłowy jej dobór ale przede wszystkim prawidłowy montaż pompy głębinowej gdyż ma on decydujący wpływ na prawidłową i długą eksploatację.

środa, 16 listopada 2016

Jaka pompa do nawadniania kropelkowego ?

Nawadnianie kropelkowe jest dość specyficznym systemem nawadniania, gdyż zarówno linie kroplujące wykorzystywane głównie przy nawadnianiu ogrodu jak i taśmy kroplujące wykorzystywane przede wszystkim do nawadniania plantacji i dużych upraw wymagają stosunkowo niedużego ciśnienia wody generowanego przez pompę. W zależności od tego czy pompa ma zasilać wyłącznie nawadnianie kropelkowe czy też inne urządzenia należy w odpowiedni sposób dobrać parametry pompy.

Pompa do linii kroplującej w układach kombinowanych

Ciśnienie maksymalne wody jakie jest w stanie bezpiecznie wytrzymać linia kroplująca jest podobne do tego przy jakim powinny pracować zraszacze rotacyjne i wynosi 4 bary. Sprawia to, że dobór i montaż odpowiedniej pompy do systemu nawadniania dla wielu monterów jest trudny a dla użytkowników nie mających odpowiedniego doświadczenia wprost niemożliwy. Z tego względu w wielu przypadkach stosowane są rozwiązania mające na celu osiągnięciu odpowiednich parametrów na sekcji o najwyższym ciśnieniu i rozbiorze wody i ograniczeniu parametrów pracy dla pozostałych sekcji. W takim przypadku często stosowane są hydrofory czyli układy pompy sprzężonej ze zbiornikiem hydroforowym sterowanej presostatem czyli wyłącznikiem ciśnieniowym.

Pompy do nawadniania kropelkowego na plantacji

W przypadku, gdy pompa ma obsługiwać wyłącznie system nawadniania kropelkowego ważne jest aby prawidłowo dobrać jej parametry do konkretnej instalacji. Zapewni to jej ciągłą pracę przy optymalnym przepływie znacznie wydłużając czas bezawaryjnej pracy. Dobór pompy zawsze uwzględnia nie tylko odpowiednie parametry pracy systemu nawadniania ale także prawidłowy montaż instalacji nawadniania i pompy optymalizujący straty ciśnienia z tytułu tłoczenia i przesyłu wody w rurociągu. Niewielkie korekty redukcji ciśnienia wody w instalacji można w tak zbudowanych systemach regulować za pomocą zaworów. Nie obniży to w znaczny sposób trwałości poszczególnych elementów instalacji ale obniży jej sprawność a co za tym idzie zwiększy koszt eksploatacji.

Pompa głębinowa czy zatapialna ?

To pytanie coraz częściej zadają plantatorzy budując system nawadniania kropelkowego. W przypadku wykorzystania do nawadniania wody ze studni wierconej bądź kopanej znacznie lepsze są pompy głębinowe oferujące znacznie większą sprawność. Mają one co prawda dużo mniejszą tolerancję na zanieczyszczoną wodę ale woda w studniach jest stosunkowo czysta. 
Wykorzystując wodę z akwenu otwartego takiego jak stawu, jeziora czy rzeki lepszym wyborem jest pompa zatapialna o odpowiednich parametrach, gdyż umożliwi ona pompowanie wody z zanieczyszczeniami bez większego uszczerbku na jej żywotność. 

poniedziałek, 14 listopada 2016

Podlewanie ogrodu wodą z pobliskiej rzeki

Często zdarza się , że klienci do podlewania ogrodu chcą wykorzystać wodę z położonej nieopodal rzeki licząc na to, że jest to rozwiązanie lepsze i tańsze niż wiercenie studni. Już samo uzyskanie odpowiedniego pozwolenia wodno-prawnego jest czasochłonne, to dodatkowym utrudnieniem jest to, że woda z takiego akwenu otwartego nie jest czysta. Tutaj także rodzi się pytanie - jakiego typu urządzenie wybrać aby było najlepsze ?

Czy pompa ssąca nadaje się do czerpania wody z rzeki ?

Zdecydowana większość pomp samozasysających i ssących dostępnych na rynku przeznaczona jest do wody czystej a co za tym idzie nie może być stosowana do pompowania takiej wody bez jej wstępnej filtracji. Oczywiście można w pewnym zakresie zabezpieczyć taką pompę przed zanieczyszczeniami stosując na przykład filtr dyskowy antypiaskowy. Niestety nie jest to do końca dobre rozwiązanie, gdyż nawet czysty filtr zastosowany na zasysaniu znacznie ogranicza przepływ w wraz z odkładającymi się w nim zanieczyszczeniami może doprowadzić do zablokowania przepływu i zatarcia pompy. Wymusza to zastosowanie urządzenia, które zabezpieczy pompę przed pracą na sucho czy też bez przepływu. Nie należy zapominać przy tym, że wśród pomp ssących są zarówno odśrodkowe tolerujące niewielką ilość zanieczyszczeń, czy też znacznie mniej odporne pompy peryferalne. Sprawia to, że instalacja z pompą ssącą będzie nie tylko dość kosztowna ale również wymaga częstej obsługi.

Czerpanie z rzeki wody za pomocą pompy głębinowej

Z racji tego, że część z nich jest przeznaczona do tłoczenia wody z rzeki zawierającej nieduże ilości cząsteczek szlifujących wydaje się znacznie lepszym rozwiązaniem. Problemem w tym przypadku jest doprowadzenie do pompy głębinowej nie tylko rury przesyłającej wodę ale także przewodu zasilającego i odpowiednie jego zabezpieczenie. W rzece z racji występującego w niej nurtu może być wykorzystana nawet górnossąca pompa głębinowa bez konieczności umieszczania ich w dodatkowej rurze osłonowej. Problemem z którym spotykają się właściciele tego typu instalacji jest odpowiednie zabezpieczenie urządzenia przed kradzieżą, gdyż nawet gdy linia brzegowa znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie działki należy pamiętać, że zarówno rzeka jak i linia brzegowa jest ogólnodostępna i nie wolno jej grodzić.

Oba przedstawione powyżej rozwiązania pomimo posiadają kilka zalet mają również wiele wad, które na dłuższą metę są bardzo uciążliwe. Znacznie lepszym rozwiązaniem wydaje się wykonanie na działce studni. W przypadku, gdy działka nie znajduje się na wysokiej skarpie można założyć , że warstwa wodonośna znajduje się wysoko co umożliwia szybkie wykonanie nie tylko studni bitej typu abisynka ale także studni wierconej w której można umieścić pompę głębinową. Ze względu na to, iż wiercenie studni prawdopodobnie nie będzie wykonane na głębokość większą niż 20 metrów nie trzeba występować o pozwolenie na jej wykonanie. 

piątek, 11 listopada 2016

Pompy głębinowe czy ssące do systemu automatycznego nawadniania ogrodu ?

Ze względu na wysoką cenę wody z sieci wodociągowych warto planując montaż systemu nawadniania ogrodu wykorzystać alternatywne źródło wody jakim jest pompa głębinowa dostarczająca wodę ze studni. Jest to korzystne nie tylko ze względu na znacznie niższą cenę wody pozyskanej z własnego ujęcia lecz również uniezależnienia efektywności działania systemu od ciśnienia w sieci wodociągowej.
W przypadku wykorzystania studni o większej średnicy - umożliwiającej zainstalowanie pompy głębinowej warto skorzystać z tej sposobności. Z reguły pompy te posiadają wyższą sprawność od pomp ssąco-tłoczących przez co ich eksploatacja bywa znacznie tańsza. Przykładem, który dobrze obrazuje są tanie pompy Omnigena .
Jedną z najpopularniejszych obecnie pomp ssących ze względu na bardzo niską cenę jest wielostopniowa pompa MH1300 , która dzięki silnikowi o mocy 1300 Wat jest w stanie wytworzyć ciśnienie do 5,5 bara lub osiągnąć wydajność 100 L/min. Pompa 3,5 sc3/16 jest typowym przedstawicielem tanich wielostopniowych pomp głębinowych, która do osiągnięcia wydajności 95/L/min lub wytworzenia ciśnienia rzędu 7,8 bara potrzebuje silnika o mocy jedynie 750 Wat. Jak widać, przy porównywalnych parametrach pompa głębinowa zużywa znacznie mniej prądu co w przypadku wykorzystania jej do nawadniania, gdzie zużywa się relatywnie dużo wody sprawia, że jest to zakup gwarantujący dużo niższe koszty eksploatacji. Oba te urządzenia nadają się wyłącznie do pompowania czystej wody nie zawierającej cząsteczek szlifujących takich jak na przykład drobinki piasku przenikające przez filtry studzienne. Sprawia to, że wykorzystanie tych urządzeń w nowo wywierconych studniach obarczone jest dużym ryzykiem ich uszkodzenia nie podlegającego naprawie gwarancyjnej.
W przypadku nowo wierconych studni warto zainteresować się nieco droższymi pompami głębinowymi, które dopuszczają pompowanie wody zawierającej drobinki piasku. Niektóre pompy głębinowe nawet te tańsze wyposażone są w tak zwane pływające wirniki. Sprawia to, że w przypadku, gdy pomiędzy wirnik a dyfuzor dostanie się mały twardy element stały taki jak na przykład ziarenko piasku wirnik chwilowo oddali się od dyfuzora umożliwiając przetłoczenie tego elementu nie uszkadzając elementów tłoczących pompy.

sobota, 14 maja 2016

Uzdatnianie wody dla systemu nawadniania - czy to ma sens ?

Często zdarza się, że domowe instalacje wodne zasilane przez pompy głębinowe z głębszych studni wyposaża się w filtry mające oczyszczać wodę na cele domowe a system nawadniania zasilany jest bezpośrednio ze studni z pominięciem filtracji. Czy takie postępowanie jest właściwe ?
Większość związków zawartych w wodzie głębinowej nie wywołuje negatywnych skutków podczas podlewania zarówno dla roślin jak i człowieka. Niestety nie dotyczy to żelaza, które dość często w nadmiernych ilościach występują w wodzie głębinowej.
W głębinach żelazo występuje jako jon dwuwartościowy, który jest rozpuszczony i nie stanowi dla instalacji problemu, dopiero kontakt wody z powietrzem sprawia, że zmienia on wartościowość i wydziela się jako nierozpuszczalny wodorotlenek żelaza.

Czy warto stosować odżelaziacz do systemu nawadniania ogrodu ?

Stara prawda mówi, że lepiej i taniej zapobiegać niż leczyć. Sprawdza się ona także i w tym przypadku. Skutkiem braku odpowiedniego filtra są nie tylko zatykające się filtry w zraszaczach, które skutecznie ograniczają skuteczność nawadniania i wymagają stałego serwisowania ale przede wszystkim zatykające się linie i taśmy kroplujące, które trzeba okresowo wymieniać. Innym bardzo uciążliwym skutkiem jest rdzawy nalot pojawiający się na ścieżkach, podjazdach oraz elewacji budynku. Jego usuwanie okazuje się w dłuższym okresie czasu bardzo kosztowne a nieraz również zupełnie nieskuteczne. Chemia używana do walki z rdzawym nalotem skuteczniej niż z rdzę niszczy również roślinność. Słowem to, co ma sprawiać radość i umilać wolny czas staje się źródłem frustracji i zmartwień. Z tego też powodu już projekt nawadniania ogrodu powinien uwzględniać w razie konieczności montaż odżelaziacza.    

Jak szybko i skutecznie pozbyć się żelaza z wody ?

Jak można zauważyć nalewając zażelazioną wodę ze studni do szklanki po pewnym czasie w wodzie wydziela się brunatna zawiesina będąca właśnie wodorotlenkiem żelaza. Proces ten przebiega samoczynnie jednakże jest on bardzo powolny. Powodem tego jest, że płynąca woda nie jest dokładnie napowietrzona i następuje to dopiero w szklance. Ten sam proces zachodzi również na końcach instalacji wodnej. Proces ten można oczywiście przyspieszyć inicjując go w instalacji hydroforowej. Aby to uzyskać najczęściej stosuje się hydrofory wyposażone w zbiorniki ocynkowane wyposażone w deszczownice skutecznie mieszające powietrze zaczerpnięte przez aspirator z wodą pobieraną ze studni.
Skuteczne odseparowanie wytrąconego tlenku żelaza za pomocą filtracji i cedzenia następuje w odżelaziaczu.
Pomimo, że początkowo wydaje się, iż montaż odżelaziacza na cele nawadniania jest zbyt drogą inwestycją to porównując ją z kosztami usuwania z elewacji rdzawego nalotu oraz serwisowania systemu nawadniania okazuje się uzasadnione ekonomicznie nawet uwzględniając konieczną okresową konserwację. Instalacja taka może być zamontowana również na zewnątrz działając jedynie wiosną i latem co sprawia, iż musi być ona wyposażone w układ umożliwiający jej bezpieczne odłączenie na sezon zimowy. 

środa, 3 lutego 2016

Filtr do wody - odżelaziacz czyli jak skutecznie usunąć nadmiar żelaza

Żelazo w wodzie - uciążliwe czy szkodliwe ?

Pomimo, że żelazo jest pierwiastkiem niezbędnym naszemu organizmowi do zdrowego życia to jego nadmiar jest w stanie skutecznie uprzykrzyć nam życie. Z tego też powodu w większości instalacji wodociągowych stosuje się odżelaziacze obniżające ilość tego pierwiastka w wodzie. W ludzkim organizmie powinno znajdować się od 3,5 do 4,5 g żelaza. Pierwiastek ten nie tylko jest współodpowiedzialny za tworzenie krwi ale również za magazynowanie i transport tlenu niezbędnego do życia komórek w organizmie. Jego brak lub niedobór prowadzi do groźnych schorzeń takich jak anemia, przemęczenie, osłabienie organizmu itp. Może mniej groźny ale równie uciążliwy jest jego nadmiar. Polska norma dopuszcza zawartość żelaza w wodzie na poziomie nie większym niż 0,2 mg na litr. Już pięciokrotne przekroczenie normy sprawia dość duże uciążliwości - przy takim stężeniu żelaza na instalacji sanitarnej tworzą się rdzawe zacieki, które można co prawda usunąć, jednak zabiera to czas. W przypadku, gdy ilość żelaza w wodzie przekracza normy dziesięciokrotnie pojawiają się większe problemy - nie tylko podczas prania niszczy się bielizna ale również woda przybiera metaliczny smak. Aby skutecznie rozwiązać problem w instalacji wodnej montuje się odżelaziacze.

Jak działa odżelaziacz ?

Odżelaziacze są końcowym elementem instalacji uzdatniającej wodę w których następuje odseparowanie żelaza od wody. Aby jednak ten proces mógł nastąpić i być skuteczny należy zawczasu zmienić postać żelaza zawartego w wodzie. Woda wydobywana z pod ziemi przez pompy głębinowe zawiera żelazo dwuwartościowe pochodzące z wodorowęglanu żalazawego oraz siarczanu żelazawego. Obydwa te związki łatwo ulegają procesowi hydrolizy czyli pod wpływem zetknięcia z powietrzem ulegają utlenieniu do żelaza trójwartościowego tworząc wodorotlenek żelazowy. Aby ta reakcja mogła przebiec szybko i skutecznie w instalacji pomiędzy pompą a zbiornikiem hydroforowym montuje się aspirator, którego zadaniem jest dostarczenie do wody odpowiedniej ilości powietrza. Za prawidłowe wymieszanie powietrza z wodą odpowiedzialna jest dysza rozbryzgowa w którą wyposaża się zbiornik hydroforowy. Aby proces mieszania powietrza z wodą był skuteczny przestrzeń wodna zbiornika nie może być odseparowana od przestrzeni gazowej przeponą co wymusza zastosowanie w instalacji hydroforu wyposażonego w zbiornik ocynkowany. To właśnie w nim tworzy się trudno rozpuszczalny wodorotlenek żelazowy w postaci ciemnoczerwonych kłaczków.
Montaż pomp, hydroforów i odżelaziaczy wody

Dobór i montaż odżelaziacza

W zależności od ilości wytrąconego wodorotlenku, współczynnika pH wody oraz oczekiwanej wydajności dobieramy odpowiednie złoże, które umożliwia odseparowanie związków żelaza z wody. Aby cały proces mógł skutecznie zachodzić należy zadbać o prawidłowy montaż odżelaziacza oraz wszystkich elementów współpracujących. Prawidłowe zamontowanie całego zestawu odżelaziacza umożliwi nie tylko właściwy dobór dawki powietrza, skuteczność napowietrzania się wody umożliwiającą wysoką skuteczność wytrącania się żelaza jak również bardzo skuteczne płukanie złoża. Usunięcie odseparowanego wodorotlenku w odżelaziaczach odbywa się najczęściej przez płukanie wodą w kierunku wstecznym bez konieczności używania związków chemicznych. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, lub chcieli by skorzystać z naszych usług prosimy o kontakt : dostudni@gmail.com

środa, 27 stycznia 2016

Jak zabezpieczyć pompę przed pracą na sucho ?


W przypadku pomp ssących oraz samozasysających czujnik poziomu wody, który dobrze się sprawdza zabezpieczając pompy głębinowe przed pracą na sucho nie jest najlepszym rozwiązaniem. Czujnik taki nie uchroni pompy na przykład w przypadku rozszczelnienia się przewodu ssawnego lub pompy lub utraty zdolności zasysania pompy na skutek jej zużycia. Sprawia to, że pompa ssąca jest znacznie bardziej narażone na uszkodzenie na skuter suchobiegu. Z tego też powodu do ich ochrony stosowane są innego typu urządzenia. Najczęściej stosowanym zabezpieczeniem pompy ssącej ze względu na bardzo prostą konstrukcję a co za tym idzie niską cenę jest ...
Hydrostop - zabezpieczenie przed pracą na sucho

Ciśnieniowe zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem

Przykładem tego typu urządzenia jest na przykład Hydrostop. Konstrukcyjnie tego typu urządzenia są zbliżone do tradycyjnych wyłączników ciśnieniowych takich na przykład jak wyłącznik ciśnieniowy PM-5. Zasadniczą zaletą tego typu urządzeń jest fakt, że nie ma w nim elementu, który tłumił by przepływ utrudniając przepływ wody. Jest to szczególnie pożądane w przypadku pompowania dużych ilości wody jaka ma na przykład miejsce przy nawadnianiu upraw za pomocą taśm i linii kroplujących a nawet deszczowni.

Podłączenie zabezpieczenia pompy

nie nastręcza trudności. Urządzenie montuje się po stronie tłocznej pompy podłączając je elektrycznie pomiędzy źródło prądu a silnik elektryczny pompy. Pomiędzy pompą a hydrostopem należy zamontować filtr antypiaskowy. Należy pamiętać, że urządzenia przeznaczone jest do ochrony pomp wyposażonych w silnik jednofazowy a styki zabezpieczenia mają ograniczoną zdolność obciążenia do 10 Amper przez co urządzenia tego nie można stosować pomp o większej mocy na przykład MHI2200. Hydrostop działa na zasadzie pomiaru ciśnienia w układzie tłocznym pompy podczas jej pracy. Jeżeli ciśnienie spadnie poniżej wartości 0,8 bara urządzenie odetnie zasilanie od silnika pompy ssącej. Taki sposób działania nie gwarantuje co prawda zabezpieczenia pompy przed pracą na sucho jeśli pracuje ona w układzie hydroforowym ze zbiornikiem jednakże jest skuteczna na przykład przy pracy pompy bezpośrednio zasilającej układ nawadniania kropelkowego upraw za pomocą taśm lub linii kroplujących. Dzięki temu urządzeniu pompę można zostawić bez dozoru na długi czas jakiego wymaga nawadnianie kropelkowe. Oczywiście należy pamiętać, że zabezpieczenie przed pracą na sucho jest tylko urządzeniem zabezpieczającym hydraulikę pompy przed zatarciem dlatego też pompa musi być bezwzględnie także zabezpieczona elektrycznie.
W zestawach hydroforowych znacznie lepiej sprawują się innego typu zabezpieczenia o czym napiszemy wkrótce.

poniedziałek, 25 stycznia 2016

Czujnik poziomu wody jako zabezpieczenie pompy głębinowej - test i porównanie

Coraz więcej użytkowników studni głębinowych montując pompę głębinową instaluje równocześnie urządzenie mające za zadanie niedopuszczenie do pracy pompy przy zbyt niskim poziomie wody w studni. Czy i kiedy takie urządzenie jest potrzebne i ewentualnie czym się kierować przy wyborze postaramy się odpowiedzieć w tym artykule. Aby jednak podjąć decyzję czy tego typu zabezpieczenie jest potrzebne należy wiedzieć ...

Dlaczego obniża się lustro wody w studni ?

O ile statyczne lustro wody czyli stan wody, gdy woda nie jest pobierana ze studni nie jest zależne ani od studni ani od użytkownika o tyle dynamiczne lustro wody zależne jest od użytkownika oraz studni. Każda studnia wiercona wyposażona jest w filtr studzienny stawiający pewien opór przy przepływie wody. Z tego względu po wywierceniu studni należy określić wydajność studni oraz określić poziom dynamicznego lustra wody. To na podstawie należy dobrać odpowiednią wydajność pompy. Najczęstszym błędem popełnianym przez użytkowników powodującym zatarcie się pompy głębinowe na skutek pracy na sucho jest zakup urządzenia o zbyt dużej wydajności. Prawdą jest też że filtr studzienny to element, który z biegiem czasu się zapycha obniżając wydajność studni. Sprawia to, że napływ wody do studni pomimo utrzymania się na stałym poziomie lustra statycznego w znacznym stopniu się obniża co może po pewnym czasie spowodować, że będzie on niższy niż wydajność pompy (pompa pobiera ze studni więcej wody niż do niej napływa przez filtr). Sprawia to tak jak w pierwszym przypadku, że w trakcie pracy prawidłowo dobranej pompy głębinowej następuje jej wynurzenie i praca na sucho. Z tego względu szczególnie, gdy studnia jest długo użytkowana warto zastanowić się nad montażem czujnika poziomu wody.

Czym kierować się przy zakupie czujnika poziomu wody do studni głębinowej?

Jeżeli pompa głębinowa umieszczona jest w studni kopanej do zabezpieczenia pompy używany jest tani, prosty a przede wszystkim niezawodny pływak do pompy. W przypadku studni wierconych, gdzie nie ma możliwości zainstalowania pływaka stosuje się różnego rodzaju czujniki. Na rynku jest wiele urządzeń jest kilka urządzeń określanych jako czujnik poziomu wody do zabezpieczenia pompy głębinowej. Aby przybliżyć przeprowadziliśmy krótki test - porównanie czujników poziomu wody. W szranki stanęły :
Włoski czujnik poziomu wody ZNS wyposażony w sondy oraz jego polski odpowiednik czujnik poziomu wody PZ9. Zarówno w jednym jak i drugim przypadku w wyposażeniu otrzymujemy komplet trzech sond do studni. Oba także wymagają montażu na szynie TH-35. Tym co wyróżnia włoski produkt jest podstawka, którą montuje się na szynie a samo urządzenie wtyka w nią. Teoretycznie takie rozwiązanie umożliwia łatwiejszy montaż jednakże w przypadku polskiego produktu łatwy dostęp zarówno do zacisków jak i śrub nie nastręcza problemu przy montażu. Nie jest to jednak czynnik, który powinien być znaczącym kryterium przy wyborze tego typu urządzenia. Znacznie ważniejszym aspektem jest:

Pobór prądu przez czujnik poziomu wody - koszty eksploatacji

Każde urządzenie elektryczne podczas pracy pobiera prąd, nie inaczej jest i w tym przypadku. Włoski produkt pobiera podczas pracy 3 Waty energii czyli w ciągu roku zużywa ponad 26 kWh energii elektrycznej, produkt polski zadowala się zużyciem jedynie 1,1 Wat-a co daje roczne zużycie poniżej 10 kWh !  Jest to oczywiście ważne w przypadku długotrwałej eksploatacji jednakże ważniejszym aspektem jest:

Czy czujnik poziomu wody może być podłączony do pompy głębinowej ?

Jest to jedno z najważniejszych kryteriów zabezpieczenia. W przypadku czujnika Z8NS jest on wyposażony w przekaźnik o obciążalności styków dochodzących do 5 Amperów. Sprawia to, że do podłączenia pomp głębinowych o mocy 750 Wat już wymaga zastosowania stycznika co nie tylko podnosi koszt instalacji ale również znacznie podnosi koszt zabezpieczenia. W przypadku czujnika poziomu wody PZ9 zastosowano przekaźniki o obciążalności styków aż 16 Amper co umożliwia, że podłączona może być praktycznie każda jednofazowa pompa głębinowa. Kolejny plus dla polskiego produktu, jednakże najważniejszym aspektem jest ....

Kiedy i jaki czujnik poziomu wody będzie działać prawidłowo ?

Jak powszechnie wiadomo woda wodzie nie równa. To stare powiedzenie w przypadku czujników wody wyposażonych w sondy ma szczególne znaczenie. Sondy w które wyposażone są czujniki mają za zadania wykryć poziom wody. Większość cieczy przewodzi prąd stawiając przy tym opór elektryczny, który jest i tak znacznie mniejszy niż opór jaki stawia np. powietrze nad lustrem wody. Jeśli zatem zanurzymy sondy w cieczy to przepłynie prąd między nimi a w powietrzu nie. Największym problemem jest to, że różne ciecze mają różną rezystancję co powoduje, że zbyt mała czułość czynnika może doprowadzić do tego, że czujnik nie wykryje zmiany. W przypadku czujnika ZNS czułość jest ustawiona sztywno i wynosi 5,6 kOhm-a co sprawia, że czujnik nie będzie działał prawidłowo w każdej wodzie a odległość sond w studni nie może być większa niż 2 metry. Polski produkt pod tym względem deklasuje konkurenta umożliwiając zmianę czułości w zakresie od 1 do 100 kOhm-ów co sprawia, że może być stosowany praktycznie w każdej wodzie i rozstaw sond może być praktycznie dowolny.

Jaki czujnik poziomu wody do pompy wybrać ?

W tym krótkim porównaniu czujników wody do pomp głębinowych wyposażonych w sondy bezapelacyjnie wygrał polski produkt PZ9, który pod każdym względem okazał się produktem bardziej uniwersalnym. Czy jest to urządzenie uniwersalne i bezkonkurencyjne zabezpieczenie? Aby o tym się przekonać należało by skonfrontować je z zabezpieczeniami innych typów o czym niebawem.




niedziela, 1 marca 2015

Test Grundfos MQ 3-35 / MQ 3-45 oraz opinie użytkowników

Hydrofory Grundfos MQ 3-35 i MQ 3-45 są kompaktowymi urządzeniami integrującymi w jednej obudowie pompę wody, sterownik ciśnieniowy z zaworem zwrotnym oraz przeponowy zbiornik hydroforowy.
Pomimo, że jest to nowoczesne urządzenie to od wielu lat oferowane na rynku dzięki czemu można już coś napisać na temat jego zalet i wad jak również trwałości urządzenia.  
Grundfos MQ 3-35 MQ 3-45 przekrój
Konstrukcja urządzenia wykonana jest z trwałych materiałów umożliwiających także pompowanie wody przeznaczonej do celów spożywczych co potwierdzają odpowiednie atesty. 
Obudowa pompy wykonana ze stali nierdzewnej skrywa dyfuzory wykonane z POM wzmocnionego włóknem szklanym oraz wirniki z PPO także wzmocnione włóknem szklanym. Wbrew obiegowym opiniom urządzenia te mają znacznie większą trwałość niż tańsze pompy wyposażone w wirniki wykonane ze stali nierdzewnej czy mosiądzu. Nie jest to jednak innowacyjna konstrukcja, gdyż takie name rozwiązania stosowane są od lat przez innych renomowanych producentów pompa. Takie materiały konstrukcyjne posiadają między innymi  pompy głębinowe Grundfos SQ, Ebara 3TP czy Belardi.
Rozwiązanie takie umożliwia bezproblemowe wykorzystanie hydroforu do tłoczenia wody deszczowej, która ma w większości przypadków kwaśny odczyn. Woda deszczowa jest wodą miękką, która po wstępnym oczyszczeniu chętnie wykorzystywana jest nie tylko do podlewania ogrodu lecz również do spłukiwania toalety oraz do prania.  Wykorzystaniu tych urządzeń do nawadniania sprzyjają energooszczędne silniki oraz relatywnie duża wydajność.
Nie jest możliwe w przypadku większości tanich pomp gdzie część materiałów mających kontakt z wodą nie jest odporna na deszczówkę i ulega szybkiej korozji. 
Woda tłoczona przez pompę opływa silnik napędzający chłodząc go. Takie rozwiązanie uniemożliwia przegrzanie się silnika podczas długotrwałej pracy ale jednocześnie pochłaniając drgania dzięki czemu jest to jedno z cichszych urządzeń tego typu na rynku.
Jest to cecha szczególnie ważna dla osób poszukujących pompy na działkę lub domku letniskowego, gdzie urządzenie nie może być umieszczone w oddzielnym pomieszczeniu.
Wbudowany sterownik załącza hydrofor, gdy ciśnienie w instalacji spadnie poniżej 1,5 bar. i wyłącza, gdy ustaje przepływ. Wyłączenie przy braku przepływu stanowi równocześnie zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho i tym samym jej uszkodzeniu przez zatarcie. sterownik ma możliwość automatycznego restartu po wyłączeniu na skutek pracy na sucho w przeciągu 30 minut przez pierwsze 24 godziny. 
Zintegrowany zbiornik zapobiega zbyt częstemu załączaniu się urządzenia powstających na skutek nieszczelności w instalacji.
Hydrofory mogą również pracować przy ciśnieniu napływu dochodzącym do 3 bar co teoretycznie umożliwia wykorzystanie również do podnoszenia ciśnienia z wodociągu. Niestety w naszych warunkach, gdzie wahania w sieci wodociągowej są bardzo duże i często w godzinach nocnych znacznie przekracza 3 bar. Powoduje to najczęściej uszkodzenia czujnika przepływy lub dławicy. Po pewnym czasie problemy sprawia także elektronika.
Opinie wśród użytkowników urządzenia bywają bardzo skrajne od bardzo pozytywnych od użytkowników w miarę nowych urządzeń do skrajnie negatywnych od użytkowników starszych urządzeń. Na te drugie składa się kilka czynników. Na pewno nie są to urządzenia tak długowieczne i niezawodne jak starsze urządzenia tej marki sprzed 20-tu lat. Drugim czynnikiem są na pewno bardzo wysokie ceny oryginalnych części zamiennych oraz brak zamienników. Powoduje to, że ewentualna naprawa urządzenia nierzadko kosztuje ponad połowę nowego urządzenia i nadal nie będzie to pełna regeneracja.
Niewątpliwie włoskie urządzenia EBS 1000 i EBS 1250 są dla prezentowanych wyżej urządzeń groźną konkurencją, która nie różni się zbytnio jakością i bezawaryjnością a jest znacznie tańsza w serwisowaniu. 


czwartek, 26 lutego 2015

Co zrobić gdy brak ciepłej wody w kranie - naprawa pompy cwu

Pompa cyrkulacyjna cwu
Nieraz z niepokojem obserwujemy, że w domu po odkręceniu ciepłej wody leci woda zimna. Jeżeli po dłuższej chwili zaczyna lecieć ciepła woda winna jest temu cyrkulacyjna pompa wody. Jest prosty sposób aby samodzielnie bez ponoszenia kosztów naprawić tą usterkę. 

Gdy z dnia na dzień po odkręceniu kranu z ciepłą wodą leci woda zimna i trzeba długo czekać aby poleciała ciepła winna temu jest niesprawna pompa cyrkulacyjna
Często jest to powodem naszej irytacji, gdyż tracimy jednocześnie komfort do którego się już przyzwyczailiśmy. Powoduje to, że nie tylko tracimy nasz cenny czas ale także dużą ilość czystej wody. Usunięcie takiej usterki jest bardzo łatwe nawet dla każdego majsterkowicza.

Poniżej przedstawiamy krok po kroku jak tego szybko i sprawnie zregenerować pompę cwu :


1) Przed przystąpieniem do usuwania usterki należy zakręcić zawory odcinające pompę cyrkulacyjną od instalacji cwu zapobiegnie to konieczności spuszczenia wody z całej instalacji domowej ;

2) Kolejną czynnością, którą bezwzględnie należy wykonać jest odłączenie zasilania pompy wody od prądu aby zapobiec ewentualnemu porażeniu;

3) Po wykonaniu powyższych czynności przygotowawczych można za pomocą klucza odkręcić korpus pompy. Należy przy tym pamiętać, że pomimo zamknięcia zaworów w pompie nadal znajduje się woda. Warto więc pod pompę podstawić naczynie w które spłynie woda z pompy ;

4) Odłączając korpus pompy od instalacji należy zwrócić uwagę aby podczas demontażu nie wypadł z korpusu wirnik pompy, gdyż jego upadek może spowodować odkształcenie uniemożliwiające powtórny montaż w pompie;

5) Delikatnie wysunąć wirnik pompy wraz z wałem;

6) Za pomocą szczoteczki o miękkim włosiu i wody dokładnie wymyć wirnik pompy zwracając szczególną uwagę na usunięcie osadu z łopatek wirnika;

7) Używając nożyka lub wkrętaka oczyścić korpus pompy z nalotu;

8) Zamontować oczyszczoną pompę do instalacji w kolejności odwrotnej do demontażu.



Po zamocowaniu pompy należy, ze względu na to, że pompa nie może pracować na sucho, ją zalać okręcając zawory w instalacji oraz odpowietrzyć instalację przez puszczenie wartkiego strumienia wody z kranów. Dopiero po odpowietrzeniu pompy można podłączyć zasilanie elektryczne do pompy i uruchomić cyrkulację. Pompa cyrkulacyjna będzie pracować jak nowa.

Po prawidłowo wykonanym serwisie, pompa cyrkulacyjna ponownie będzie pracowała długo i efektywnie a ciepła woda z kranu będzie dostępna natychmiast po jego odkręceniu. Na koniec należy rozważyć montaż sterownika pompy. Montaż sterownika może znacznie ograniczyć koszt eksploatacji instalacji cyrkulacyjnej. Nie jest to spowodowane dużym zużyciem prądu przez pompę lecz przede wszystkim rozpraszaniem energii cieplnej wody płynącej w rurach.

poniedziałek, 12 maja 2014

Zabezpieczenie silnika elektrycznego pompy M611

Wyłącznik silnika M611
Zgodnie z instrukcją praktycznie każda pompa głębinowa czy ssąca a w zasadzie jej silnik wymaga według instrukcji zabezpieczenia jej silnika wyłącznikiem M611. Każdy producent silnika pompy zastrzega sobie odnowę bezpłatnej naprawy gwarancyjnej w przypadku, gdy instalacja zasilająca nie tylko nie była wyposażona w wyłącznik ale również wtedy, gdy nie został on prawidłowo wyregulowany. Warto przed pominięciem tego zabezpieczenia poznać jego właściwości.

Przed czym zabezpiecza wyłącznik silnikowy ?

Silniki elektryczne przystosowane są do pracy przy obciążeniu prądowym nieprzekraczającym pewnej skutecznej wartości maksymalnej, przy zachowaniu określonych kryteriów, wśród których podstawowy jest temperatura otoczenia. Największą skuteczną wartością prądu, który może płynąć w silniku elektrycznym, nie powodując jego nadmiernego nagrzewania, nazywamy prądem znamionowym.
Zabezpieczenie M611 jest właśnie urządzeniem, którego zadaniem jest ochrona silnika przed przepływem przez uzwojenia silnika zbyt dużego prądu.

Przyczynami przepływu zbyt dużego prądu przez silnik pompy głębinowej mogą być:


  • Zwarcia elektryczne występujące na skutek połączenia dwóch miejsc obwodu elektrycznego, charakteryzujących się różnymi potencjałami, za pomocą elementu o znikomo małej rezystancji. W ich wyniku płynie tzw. prąd zwarciowy o znacznym natężeniu.
  • Zwarcie na skutek uszkodzenia izolacji spowodowanego przez naprężenia elektryczne, mechaniczne lub cieplna bądź przez zmniejszenie wytrzymałości mechanicznej urządzenia. Zwarcie w uzwojeniu silnika powstaje wtedy, gdy zniszczeniu ulega izolacja między uzwojeniami sąsiednich faz, między uzwojeniem a obudową albo, gdy nastąpi połączenie pomiędzy zaciskami na tabliczce. Natężenie prądu zwarciowego znacznie przewyższa natężenie prądu znamionowego (często nawet kilkaset razy) i wywołuje bardzo niebezpieczne skutki cieplne oraz dynamiczne. Może towarzyszyć temu powstawanie łuku elektrycznego. Łuk elektryczny może zniszczyć silnik, a także stwarza niebezpieczeństwo dla otoczenia. W przypadku powstania zwarcia, urządzenie zabezpieczające powinno natychmiastowo odłączyć od zasilania silnik, przez który przepływa prąd zwarcia.
  • Przeciążenie elektryczne oznacza przepływu przez uzwojenie silnika większego prądu elektrycznego (o kilkadziesiąt procent) niż prąd znamionowy tego obwodu elektrycznego, który może być niebezpieczny przy długotrwałym występowaniu. Powoduje to wydzielenie się dużej ilości ciepła. W następstwie przeciążenia silnik nagrzewa się powodując, że, temperatura może przekroczyć wartość dopuszczalną, co w następstwie powoduje zmniejszenie trwałości izolacji i skrócenie czasu eksploatacji silnika. 
  • Obniżenie napięcia - przyczyną jego może być np. zwarcie zewnętrzne które wystąpi zarówno w uszkodzonych jak i nieuszkodzonych odcinkach sieci elektrycznej. Obniżenie napięcia powoduje zmniejszenie prędkości obrotowej silników spowodowane redukcją momentu napędowego oraz wzrost prądu pobieranego przez silnik.
  • Zanik napięcia - najczęściej spowodowany wyłączeniem uszkodzonego odcinka sieci. W przypadku zaniku lub znacznego i długotrwałego obniżenia napięcia następuje wyhamowanie silnika. Powtórny wzrost napięcia do wartości znamionowej - w przypadku braku odpowiedniego zabezpieczenia - spowoduje samoczynny rozruch silnika. Silnik pobiera znaczny prąd (najczęściej pięć do siedmiu razy większy od prądu znamionowego), który wywołuje spadek napięcia w sieci utrudniając i przedłużając rozruch.
Chcąc uniknąć szkodliwych następstw zwarć i przeciążeń oraz obniżenia lub zaniku napięcia stosuje się wyłącznik silnika M-611 lub inny podobnie działający.

Budowa zabezpieczenia silnika M611


Wyłącznik silnikowy M-611 o charakterystyce dostosowanej do ochrony silników od skutków przeciążeń i zwarć jest bardzo niezawodnym urządzeniem. Jego podstawowymi elementami są:

  1. Dźwignia napędowa służąca do załączenia ;
  2. Przeciążeniowy wyzwalacz termobimetalowy ;
  3. Zwarciowy wyzwalacz elektromagnetyczny ;
  4. Komora gaszeniowa.





sobota, 3 maja 2014

Instalcje elektryczne cz. 3 modernizacja instalacji rozdzielamy PEN

Obecnie obowiązujące przepisy w Polsce wymagają aby instalacja elektryczna była wyposażona w oddzielne przewody neutralne N oraz ochronnego PE. Taka instalacja jest znacznie bardziej bezpieczna od instalacji starego typu, gdzie przewód neutralny był połączony z przewodem ochronnym PEN. 
Instalacje TN-S ( z rozdzielonym przewodem PE i N ) w odróżnieniu od instalacji starego typu TN-C ( z przewodem wspólnym PEN ).
Różnicówka

Montując nowe hydrofory wyposażone w pompy ssące lub samozasysające warto sprawdzić i ewentualnie zmodernizować starą instalację elektryczną. Zmiana instalacji umożliwi zamontowanie w instalacji poprawnie działającego wyłącznika różnicowo-prądowego stanowiącego bardzo ważny element użytkowników przed skutkami porażenia prądem. W przypadku bezpośredniego podłączenia pomp głębinowych do instalacji elektrycznej, gdy nie ma możliwości bezpośredniego kontaktu człowieka z instalacją zasilającą silnik pompy montaż tego zabezpieczenia nie jest wymagany i można z niego zrezygnować.

W przypadku, gdy instalacja domowa podłączona jest do sieci energetycznej starego typu ( TN-C ) czyli do obiektu dochodzą tylko cztery przewody należy na terenie posesji wykonać instalację z rozdzielonymi przewodami ochronnym oraz neutralnym i podłączyć do instalacji energetycznej zgodnie z rysunkiem obok. Zaciski przewodów ochronnego PE i neutralnego N instalacji domowej muszą być pewnie i trwale połączone z przewodem ochronno-neutralnym sieci energetycznej oraz uziomem. Rezystancja uziomu nie może być wyższa niż 30 Ohm.

  • Jeżeli rozdział przewodu PEN następuje w złączu kablowym, to w głównej rozdzielnicy budynku uziemiany jest przewód PE poprzez połączenie go z Główną Szyną Uziemiającą połączoną z uziomem fundamentowym.
  • Jeżeli rozdzielenie następuje w głównej rozdzielnicy budynku, to Wewnętrzną Linię Zasilającą wykonuje się w układzie sieci TN-C, a zacisk przewodu PEN w rozdzielnicy głównej budynku łączy się z Główną Szyną Uziemiającą.
  • W przypadku braku uziemienia fundamentowego, należy wykonać dodatkowe uziemienie w pobliżu wprowadzenia Wewnętrznej Linii Zasilającej do budynku i połączyć z Główną Szyną Uziemiającą.
Uziom może być wykonany zarówno jako uziom prosty jak i wielokrotny.

W następnych publikacjach przedstawimy rodzaje zabezpieczeń silników pomp i hydroforów stosowanych przy podłączeniu do instalacji elektrycznej.


czwartek, 1 maja 2014

Instalacje elektryczne cz. 2 typy instalacji TN-S , TN-C , TN-C-S

Aby urządzenie podłączone do instalacji elektrycznej mogło być w pełni bezpieczne dla użytkowników powinno być podłączone do w pełni sprawnej instalacji spełniającej obowiązujące przepisy. W obecnej chwili znaczna część instalacji w szczególności na obszarach wiejskich i na działkach jest zaprojektowana i wykonana według konstrukcji starego układu.

Instalacja TN-C
Układ sieci TN-C wykorzystuje zintegrowany przewód ochronno-neutralny PEN. Zgodnie z obowiązującą normą PN-IEC 60364 układów takich nie można już budować jednakże ich eksploatacja jest jak najbardziej dopuszczalna pod warunkiem zachowania podstawowego wymogu. Przekrój przewodu PEN nie może być mniejszy niż 10 mm2 jeśli jest wykonany z Cu lub 16 mm2 jeśli jest wykonany z Al.
Z tego względu przed podłączeniem do starej instalacji elektrycznej nowego urządzenia ( na przykład hydroforu lub pompy ) należy sprawdzić czy nie jest to instalacja według tego układu i sprawdzić dokładnie przewód PEN. Układ taki oprócz jednej dość wątpliwej zalety jaką jest trochę niższy koszt budowy ma same wady:
  • w układach jednofazowych płyną przez przewód PEN pełne prądy obciążenia a w układach trójfazowych jest narażony na obciążenia powstałych na skutek asymetrii w układzie. Następuje niebezpieczeństwo wystąpienia uszkodzenia odbiorników lub porażenia gdyż przy awarii nie zadziałają zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe, aż do momentu przekroczenia wartości prądu ich zadziałania. ;
  • w układzie tym nie można stosować wyłączników różnicowo-prądowych, gdyż nie ma zapewnionych warunków do ich prawidłowej pracy. Przewód PEN i części przewodzące przyłączone do niego nie zapewniają całkowitego odizolowania od ziemi.

Instalacja TN-S
Układ sieci TN-S umożliwia zastosowanie najbardziej skutecznej ochrony przeciwporażeniowej spośród wszystkich układów typu TN. W tym układzie przewód ochronny PE jest oddzielony od przewodu neutralnego N na całej długości instalacji a także jest uziemiony przez główne uziemienie układu. Oznacza to, że w trakcie normalnej pracy układu prąd roboczy nie płynie przez przewód ochronny PE a jedynie przez przewód N. 
Zaletą tego układu jest to, że przewód PE na całej długości może być połączony z wieloma połączeniami uziomami i połączeniami wyrównawczymi. Umożliwia to bezpieczne podłączenie pompy lub hydroforu, gdyż w każdym miejscu instalacji istnieje także możliwość stosowania urządzeń różnicowo-prądowych RCD.

Zmodernizowana instalacja TN-C-S
Układ sieci TN-C-S jest w tej chwili najczęściej wykonywanym układem. Tyczy się to zarówno instalacji nowowybudowanych jak również modernizowanych. Układ ten stanowi sieć TN-C wraz z zasilaną z niej siecią TN-S. Jest bezpieczniejszy od układu TN-C co jest jego niewątpliwą zaletą jeśli rozpatruje się modernizację starego układu TN-C, ale posiada także jego pewne wady czyniące z niego znacznie gorszy układ niż TN-S.
W punktach rozdziału sieci TN-S od TN-C należy stosować dodatkowy uziom zgodnie z obowiązującymi normami. Nie zmienia to faktu, że w sytuacjach wystąpienia przerw w przewodzie PEN uziom ten nie zapewnia odpowiedniej ochrony przeciw-porażeniowej.
W układzie istnieje możliwość montowania wyłączników RCD (różnicowo-prądowych) jako ochrony przeciwporażeniowej dowolnego urządzenia takiego jak na przykład hydrofor czy pompa.

Jak widać stara instalacja TN-C jako jedyna nie daje możliwości prawidłowego działania wyłącznika różnicowo-prądowego. O tym co on daje i dlaczego warto go stosować napiszemy w kolejnym artykule, który mamy nadzieję przekona Państwa do modernizacji starej instalacji jeśli takową Państwo posiadają. Znajdą tam Państwo również informacje jak zmodernizować starą instalację.



poniedziałek, 21 kwietnia 2014

Instalacje elektryczne cz. 1 podstawy kolory przewodów

Kolory przewodów w instalacji


Aby podłączyć dowolne urządzenie do instalacji elektrycznej także takie jak pompy głębinowe czy hydrofory warto nie tylko znać podstawowe przepisy ale również w miarę możliwości zrozumieć je i ewentualnie sprawdzić czy są stosowane. 


Pompy do wody najczęściej zasilane są z instalacji domowej prądu przemiennego, w której napięcie wynosi 230 V (instalacja jednofazowa) lub 400 V (instalacja trójfazowa) czyli napięciem niebezpiecznym dla zdrowia i życia ludzkiego. W instalacjach tych obowiązuje odpowiednie oznaczenie poszczególnych przewodów właściwymi kolorami, które zostały wymuszone normą PN-90/E-05023:1990 i jej późniejszymi modyfikacjami. Zgodnie z tą normą w instalacjach powinny występować odpowiednio oznaczone przewody:
  • PE - przewód ochronny kolor izolacji  żółto - zielony  przewód ten jest przewodem ochronnym służącym ochronie przed porażeniem prądem. Może to być zarówno połączenie głównego zacisku uziemiającego z uziomem jak też wyrównawczy zapewniający wyrównanie różnych potencjałów różnych części urządzenia znajdujących się pod napięciem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przewody powinny posiadać odpowiednie kolory na całej długości przewodu. W normie określono również dozwolony stopień występowania poszczególnych barw i zgodnie z nim każda z barw może obejmować 30 do 70 % powierzchni izolacji a druga barwa resztę ;
  • N - przewód neutralny kolor izolacji  jasno niebieski  (bądź błękitny) jest przewodem łączącym z punktem neutralnym sieci elektroenergetycznej. Przewód ten może służyć do przesyłania energii elektrycznej dlatego też zwany jest popularnie jako "zero robocze" ;
  • L1 , L2 , L3  - przewody liniowe L nie posiadają znormalizowanych kolorów najczęściej stosowane kolory to  brązowy , czarny ,  czerwony  we wszystkich odcieniach. Niedopuszczalne jest stosowanie w ich przypadku koloru jasnoniebieskiego oraz żółto-zielonego. Przewody te są przewodami fazowymi będącymi podczas normalnej pracy pod napięciem służącymi do przesyłania energii energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej.

W przypadku podłączenia trójfazowego silnika elektrycznego pompy ze zmienioną kolejnością faz silnik ten będzie pracował jednakże jego praca może nie być właściwa dla zasilanego przez nie urządzenia np. pompy. Zmiana kolejności faz może objawiać się tym, że:
  • silnik pracuje zgodnie z kierunkiem obrotu wymaganym przez urządzenie napędzane ale znacznie wolniej co wpływa na wydajność pompy i generowane przez nią ciśnienie;
  • silnik pracuje z kierunkiem obrotu przeciwnym niż wymagany przez urządzenie napędzane.

W obu przypadkach zmiana kolejności faz na właściwy umożliwi prawidłowe działanie napędzanego urządzenia.

Należy pamiętać, że praktycznie każde urządzenie elektryczne podłączone do instalacji powinno być odpowiednio zabezpieczone. Aby je prawidło zabezpieczyć najpierw należy dokładnie zidentyfikować rodzaj instalacji do której je podłączamy, gdyż część z zabezpieczeń nie działa poprawnie w niektórych instalacjach.

O rodzajach instalacji elektrycznych przeczytają Państwo w kolejnym artykule.

czwartek, 10 kwietnia 2014

Woda z własnej studni źródłem dużych oszczędności

Koszt utrzymania domu oraz ogrodu kosztuje coraz więcej. Dobrym przykładem tych wzrostów są koszty wody pobieranej z wodociągów. 
Powoduje to, że bardzo rozsądną alternatywą dla wody z wodociągu jest czerpanie jej z własnego ujęcia wody  to jest studni wykorzystując do tego hydrofory zasilane przez pompy głębinowe gdy poziom wody jest dość nisko lub pompy ssące, gdy znajduje się nie niżej niż 8 metrów poniżej pompy.
Praktycznie na każdej posesji można wykopać lub wywiercić studnię i czerpać z niej wodę. Obecnie obowiązujące przepisy czyli ustawa "Prawo Wodne" która została nowelizowana 26 września 2012 roku, umożliwiają wykopanie własnej studni bez uzyskania nawet pozwolenia przy zachowaniu pewnych uwarunkowań :
Studnia w ogrodzie z zainstalowaną pompą głębinową

1) Pobór wody przez pompę ze studni nie powinien być większy niż 5.000 litrów na dobę ;
2) Wydajność pomp do czerpania wody nie powinna przekraczać 500 litrów na godzinę;
3) Głębokość całkowita studni nie może przekraczać 30 metrów.
Jeśli odwiert znajduje się co najmniej 5 metrów od granicy posesji o pozwolenie na jej budowę nie musi wyrażać również sąsiad. Fakt ten należy jednak zgłosić do właściwego urzędu
Ze względów sanitarno-epidemiologicznych (możliwość skażenia wody) zostały wprowadzone również ograniczenia co do jej oddalenia od obszarów mogących bezpośrednio spowodować skażenie ujęcia wody oraz wód głębinowych. Z powyższego względu studnia nie może znajdować się bliżej niż:
- 7,5 metra od przydrożnego rowu melioracyjnego;
- 15 metrów od szamba lub budynku w którym znajduje się inwentarz, płyt gnojowych oraz wydzielonych miejsc chodowli zwierząt;
- 30 metrów od drenów rozsączających ścieki oczyszczonych biologicznie z przydomowych oczyszczalni;
- 70 metrów od drenów rozsączających ścieki nieoczyszczone biologicznie z oczyszczalni przydomowy.
Praktycznie oznacza to, że decydując się na wywiercenie studni na większości posesji nie można zbudować i użytkować przydomowych oczyszczalni ścieków. Jest to bardzo ważny warunek, który należy spełnić przy budowie studni niezależnie od tego czy pobierana ze studni woda będzie używana do celów spożywczych dostarczona do domu za pomocą hydroforów czy też tylko na cele gospodarcze ( nawadniania i podlewania ogrodu, prace przydomowe ). Spowodowane jest to tym, że skażeniu może ulec cały pokład wodonośny przez co woda pobierana z innych studni korzystających z tych zasobów może być również skażona. Woda pochodząca z własnego ujęcia nie jest stale monitorowana i badana pod względem chemicznym i bakteriologicznym tak jak ma to miejsce w przypadku wody z wodociągu.
Pomimo konieczności spełnienia wszystkich tych wymogów pobór wody z własnego ujęcia nawet z głębszych ujęć, gdzie istnieje konieczność wykorzystania pompy głębinowej do zasilania hydroforu jest co najmniej kilka razy mniej kosztowne niż korzystanie z wody pochodzącej z wodociągu.

sobota, 5 kwietnia 2014

Wyłącznik ciśnieniowy LCA Hydro-Vacuum Grudziądz

Wyłącznik ciśnieniowy Hydro-Vacuum widok
Firma Hydro-Vacuum Grudziądz niedawno wprowadziła na rynek zmodyfikowany łączniki ciśnieniowe serii LCA. Stosowane są one od lat w układach sterowania ciśnienia hydroforów zasilanych zarówno przez pompy głębinowe jak i ssące oraz układach sprężonego ciśnienia kompresorów. 
Tak jak poprzednia wersja włączników także i nowa występuje w trzech typach:
  • LCA-1 ( o zakresie ciśnienia od 0,1 do 0,4 MPa ) ;
  • LCA-2 ( o zakresie ciśnienia od 0,2 do 0,8 MPa ) ;
  • LCA-3 ( o zakresie ciśnienia od 0,3 do 1,1 MPa ) .
Podstawowe modyfikacje w stosunku do starej wersji tych sterowników dotyczą :
- zmodyfikowanych dławic wejść przewodów elektrycznych umożliwiające łatwiejsze podłączenie przewodów elektrycznych o większej średnicy ;
- zmieniony sposób podłączenia króćca hydro-pneumatycznego do instalacji wyposażonego w nowej wersji w uszczelnienie czołowe. Jest ono wyposażone w obecnej chwili w gwint wewnętrzny 1/2 lub 1/4 cala ;
- nowe materiały króćców połączeniowych eliminujące zjawisko mikro-nieszczelności występujące we wcześniejszej wersji ze względu na pojawiające się mikropory w podłączeniu aluminiowym.   
Urządzenie nadal w całości produkowane jest w Polsce dzięki czemu nadal pozostaje jednym z najtrwalszych i niezawodnych urządzeń tego typu przeznaczonym także do zastosowań przemysłowych.
Styki elektryczne LCA wykonane są z miedzi i posiadają nakładki ze srebrotlenku kadmu.
O najwyższej jakości sterownika świadczy nie tylko certyfikat ISO:9001 ale przede wszystkim to, że każdy włącznik przed opuszczeniem fabryki jest próbom hydraulicznym oraz elektrycznym przy napięciu 2,5 kV.

Sterowniki LCA posiada stopień ochrony IP43 (przy montażu pionowym pokrywą ku górze).

Poniżej przedstawiony jest sposób montażu i regulacji włącznika / wyłącznika LCA


sobota, 11 stycznia 2014

Regulator - reduktor ciśnienia wody bezpieczeństwo i stabilność

Jednym z ważniejszych elementów bardzo niedocenianych przez instalatorów oraz użytkowników domowych instalacji wodnych jest regulator / reduktor ciśnienia wody. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jest to element wymagany przy podłączeniu domowej instalacji wodnej nie tylko do sieci wodociągowej lecz również do instalacji hydroforowej / hydrofor zasilanej z własnego ujęcia wody tj. ze studni zasilanych zarówno przez pompy głębinowe jak i pompy ssące. Zdecydowanie bardziej widoczne efekty działania reduktora występują gdy jest on wykorzystywany przy podłączeniu zestawu hydroforowego do instalacji domowej. Wynika to z tego, że zbiorniki hydroforowe przeponowe jak i zbiorniki ocynkowane posiadają ograniczoną pojemność przez co wahania są częste.

Reduktory posiadają wiele zadań wśród których do najważniejszych należą :

  • ochrona instalacji domowej przez zbyt wysokim ciśnieniem z sieci miejskiej lub hydroforowej ;
  • wyeliminowanie wahań ciśnienia w instalacji domowej .

Należy pamiętać, że przy doborze regulatora ciśnienie należy uwzględnić odpowiedni przepływ aby zapewnić odpowiedni przepływ wody umożliwiający komfortowe użytkowanie instalacji bez zbędnego dławienia przepływu.

Korzyści z jego instalacji szczegółowo opisane są w opublikowanym przez nas artykule.