71
PL
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 EVMS, tak jak wszystkie pompy odśrodkowe,
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 EVMS wynosi 10,33 m pomniejszone o NPSHr w
konkretnym miejscu pracy.
NPSHr pomp EVMS 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
Model
D
mm
A
mm
B
mm
EVMS1
12
100
180
EVMS3
EVMS5
EVMS10
130
215
EVMS15
EVMS20
EVMS32
14
170
240
EVMS45
190
266
EVMS64
EVMS90
15.6 UWAGI ODNOŚNIE PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA POMP
ELEKTRYCZNYCH EVMS (RYS. 1–RYS. 2)
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
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
Summary of Contents for EVMS 1
Page 85: ...85 12 13 14 9 8 10 11 A EVMS 1 3 5 10 15 20 3 Nm...
Page 87: ...87 A EVMS 32 45 64 90 without ball bearing 9 10 11 12 13 14 15 5 Nm 2 min...
Page 88: ...88 A EVMS 32 45 64 90 with ball bearing 2 min 1 2 3 4 5 7 6 M8 20 Nm M12 40 Nm M16 70 Nm...
Page 91: ...91 E EVMS 1 3 5 10 15 20 4 kW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 Nm M6 10 Nm 11 12...
Page 92: ...92 E EVMS 1 3 5 10 15 20 5 5 kW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 Nm M8 18 Nm M10 50 Nm...
Page 97: ...97...
Page 98: ...98...
Page 99: ...99...