Jak má čerpadlo viset ve studni?
Zastánci kabelu citují staré sovětské předpisy a naprostou absenci jakýchkoli moderních oficiálních doporučení.
Zastánci myšlenky, že by čerpadlo mělo viset na potrubí zvedajícím vodu, se odvolávají na doporučení firmy GRUNDFOS, která jsou uvedena v pasportu u každého jimi vyráběného studničního čerpadla.
Řeknu vám, jak naše společnost v této věci dospěla ke zcela jednoznačnému názoru.
Krok 1: Jeden z našich zaměstnanců po příjezdu ze školení v Akademii GRUNDFOS řekl, že podle školícího programu a dotazníku zveřejněného na jejich webových stránkách tato společnost neuznává za profesionálního montéra nikoho, kdo tvrdí, že čerpadlo má viset na kabelu a ne na vodovodním potrubí.
Krok 2: Jelikož naše společnost celých 20 let své existence instalovala čerpadla na kabely, obrátili jsme se pro pravdu na službu technické podpory GRUNDFOS.
Krok 3: Této službě jsme položili následující otázku: „Předpokládejme, že nám zákazník dal pokyn k vyvázání studny, ve které je hmotnost čerpadla a souvisejícího zařízení 150 kg. Pro výběr trubek s přihlédnutím k doporučením GRUNDFOS musíme někde zjistit nosnost trubek různých průměrů, respektive vypínací sílu pro tvarovky těchto trubek.“ Odpověď služby GRUNDFOS: „Tyto informace by měli poskytovat výrobci potrubí.“
Krok 4: Je známo, že pro zvedání vody ze studní se nejčastěji používají trubky z nízkohustotního polyetylenu (HDPE). Proto jsme čtyřem velkým ruským výrobcům HDPE trubek telefonicky položili otázku: jaká je pevnost v tahu trubek o průměru 20, 25, 32 při standardní nejběžnější tloušťce stěny? Odpovědi byly naprosto stejné: „Naše potrubí testujeme pouze na vnitřní tlak. Nemáme žádné údaje o pevnosti v tahu trubek, natož tvarovek.“
„Dobře,“ řekli jsme, „neprovedli jste zkoušku tahem, ale každý materiál má tabulkový faktor pevnosti v tahu. Dejte nám tento koeficient, a když známe vnitřní a vnější průměry potrubí, sami vypočítáme plochu a odtud získáme požadovanou pevnost v tahu potrubí. Jen nám to dejte na papíře, aby naše výpočty měly alespoň nějakou právní sílu.“ „Ne,“ řekli nám. „Tyto koeficienty jsou naším obchodním tajemstvím a my vám je neprozradíme.“
Krok 5: Při osobní návštěvě jedné z těchto společností (mimochodem, které jsme dlouholetým klientem) jsem v rozhovoru s vedoucí laboratoře požádal o vysvětlení tohoto přístupu. Upřímně odpověděl, že k nim polymerové suroviny přicházejí od různých výrobců pracujících různými technologiemi, změny, ke kterým se samozřejmě nikdo nehlásí. Proto jsou schopni zaručit pouze parametry uvedené v GOST pro produkty, které vyrábějí.
Krok 6: V praxi se do studní používají tyto typy vodovodních trubek: HDPE, polypropylen, kovoplast, ocel, někdy i hadice a pevné PVC. Litujeme se, ale po dlouhém přemýšlení jsme jejich výrobcům nepoložili otázku na pevnost trubek v tahu, aby nikdo nepochyboval o našich odborných a duševních schopnostech.
Krok 7: Každý instalatér ví, že schopnost tvarovky udržet trubku vytaženou z ní není standardizovaná a velmi závisí na výrobci tvarovky. Každý výrobce armatur zase řekne, že spolehlivost armatury přímo závisí na kvalifikaci montéra.
Otázka není vůbec řečnická: pokud se při provozu studny v hloubce 150 metrů vytáhne armatura na čerpadle z potrubí pod tíhou čerpadla, kdo za to bude vinit? Sbor od Zákazníka, nezávislé expertizy, GRUNDFOS, výrobců armatur a trubek jednomyslně vydechne: INSTALATÉR!!
Krok 8: I když jsme spolu s ruskými stavebními standardy pozadu, ale na vlastní nebezpečí a riziko se nemůžeme hloupě řídit něčími doporučeními. V případě nouze musíme mít doklad, který by potvrdil správnost naší instalace. Znovu jsme zavolali technickou podporu GRUNDFOS. Když jsme mluvili o našich pokusech realizovat jejich naléhavá doporučení, tentokrát jsme vytrvale žádali o poskytnutí údajů o pevnosti v tahu různých potrubí a tvarovek, protože jsme je prostě neměli kde získat. „Taky je nemáme!“ odpověděla nám technická podpora.
Po strávení kognitivní disonance, která je nyní v módě, jsme se zeptali služby GRUNDFOS: „Na čem tedy společnost GRUNDFOS stojí, obviňuje z neprofesionality instalatéry, kteří neriskují zavěšení čerpadel na zavlažovací hadice a jiné trubky, jejichž síla není nikomu známa, včetně GRUNDFOS ?“ “Podle dánských a německých stavebních předpisů!” — odpověděla nám technická podpora. Požádali jsme, abychom konkrétně vyjmenovali které. Nedali nám odpověď s odkazem na potřebu žádosti do Dánska. Nechali jsme své telefonní číslo a e-mailovou adresu, aby nám zaměstnanec společnosti GRUNDFOS mohl tyto normy zaslat alespoň v původním jazyce. Více než 5 měsíců (od léta 2017) nepřišla žádná odpověď.
Jsem si jist, že pokud by se specialisté respektované společnosti GRUNDFOS snažili poctivě implementovat svá vlastní doporučení, je nepravděpodobné, že by uspěli.
Lev Tolstoj řekl: „chyba nepřestává být chybou, pokud ji udělají miliony.“
Přejeme si, aby se společnost GRUNDFOS přestala považovat za neomylný standard profesionality v oblasti instalace zařízení, častěji naslouchala názorům zkušených montážníků a provedla potřebné úpravy nevymahatelných doporučení, která tak vytrvale prosazuje.
GRUNDFOS mezitím setrvává ve svých bludech, naše společnost zavěsí čerpací zařízení dle ruských norem na kabely s garantovanou nosností.
| Autor: inženýr Fajáns E.A. (495)-974-09 04- LLC „Santekhnik-F“ | ![]() |
Tento článek bude diskutovat o tom, jak nainstalovat hluboké (studenské) čerpadlo. V důsledku článku získáme čerpadlo, které je ponořeno do studny, dodává vodu, vytváří potřebný tlak v systému a po dosažení tohoto tlaku se vypne. Půjdeme do detailu na každém kroku a ukážeme si na příkladu, že „ďábel není tak hrozný, jak je malován“.
Čerpadlo
Výběr čerpadla může být velmi obtížný, protože jich je velké množství: mohou se lišit jak technicky (tlak, výkon, průměr), tak technologicky (s frekvenčním měničem nebo bez něj). Samotnému výběru budeme věnovat samostatný článek a v tomto použijeme standardní šroubové čerpadlo.
Vzali jsme například Omnigena EVJ 1,8-50-0,50. Výběr tohoto konkrétního modelu ve skutečnosti nic neznamená, byl prostě „po ruce“ a samotný model na rozdíl od vícestupňových čerpadel nezabírá mnoho místa, což je velmi užitečné při fotografování.

Zpětný ventil
Zpětný ventil je nepostradatelnou vlastností hlubinného čerpadla, pokud je (čerpadlo) instalováno pro zásobování vodou nebo pro udržení požadovaného tlaku. Zpětný ventil zabrání zpětnému toku vody do studny po vypnutí čerpadla. Pokud se čerpadlo používá k zavlažování v režimu „zapni čerpadlo, zalij zahradu, vypni“, pak zpětný ventil není nutný.
Zpětné ventily se dodávají ve dvou typech: s plastovým jádrem a s kovovým jádrem (obvykle mosaz). Doporučujeme používat kovové ventily, protože se pomaleji opotřebovávají.
Protože v našem příkladu budeme montovat čerpadlo pro přívod vody, je vyžadována přítomnost zpětného ventilu. Pojďme to nainstalovat.

Čerpadla a zpětné ventily mají v 99% případů vnitřní závity, takže potřebujeme vsuvku. Průměr připojení tohoto čerpadla je 25 mm (1 palec), stejný pro zpětný ventil, takže potřebujeme vsuvku s průměrem připojení 25 mm na obou stranách.

Nyní, když máme vsuvku, můžeme připojit zpětný ventil k čerpadlu.

Potrubí
Z čerpadla do hydraulického akumulátoru by měla jít pouze trubka, žádné hadice! Doporučujeme použít HDPE trubku. Má řadu potřebných vlastností, které budou velmi užitečné. Zaprvé vydrží obrovský tlak, zadruhé nekoroduje a zatřetí se dokáže roztáhnout, a proto nepraskne, pokud v něm voda zamrzne. Důrazně doporučujeme použít 32mm (1 palec a čtvrt) potrubí, v tomto případě čerpadlo neztratí výkon, jako je tomu u 25mm potrubí.
HDPE trubka je spojena spojkami. A je tu dobrá zpráva – nemusíte nic pájet, jako je tomu u polypropylenových trubek, které lze vidět v koupelnách. Za zmínku také stojí, že HDPE trubka je poměrně flexibilní, což umožňuje její svinutí do svitků. To usnadňuje doručení.

Spojku rozebereme a nasadíme na trubku. V našem příkladu je použita spojka 25×32 (protože 25mm ventil, 32mm trubka)

Nyní spojku utáhněte pevněji a vychutnejte si výsledek.

Nyní zbývá pouze přišroubovat potrubí k čerpadlu. Pro jednou


Nyní je potřeba potrubí vyvést ze studny na povrch. Zpravidla by na to měla na povrchu čekat hlava studny. Bohužel jsme to neměli po ruce, takže jasný příklad uděláme jindy. Hlava studny se instaluje za účelem ochrany studny před nečistotami a za účelem zavěšení samotného čerpadla na kabel. Instalace není nic složitého, protože stejné spojky pro 32mm trubku vycházejí z hlavy jako v našem příkladu.
Dále nás čeká to samé, co by nás čekalo po hlavě, totiž nutnost udělat 90stupňový úhel. K tomu se používá „koleno“. Může to vypadat jako náš příklad 16:26:47 nebo podobně, pouze z kovu.
V našem příkladu je koleno plastové. Vypadá to takto:

Sestavuje se stejným způsobem jako běžná spojka.

Automatizace
Automatizace může být několika typů. Zaměříme se na dva nejčastější: tlakový spínač a ochranu proti chodu nasucho. První zapíná čerpadlo, když tlak v systému klesne pod nastavenou hodnotu (například při otevření vodovodního kohoutku) a vypíná ho při dosažení nastaveného tlaku. V kohoutku a ve sprše se tak vytvoří potřebný tlak vody. Toto je tlakový spínač:

Relé musí být vybaveno manometrem a poté seřízeno (pomocí manometru)

a pětivývodovou armaturou pro připojení celé věci

Získáme následující konstrukci:

Toto je často označováno jako „sestava tlakového spínače“. Vrátíme se k tomu později.
Druhým typem automatizace je ochrana proti chodu nasucho. Není žádným tajemstvím, že většina čerpadel se bojí pracovat bez vody. No pumpy jsou jen jedním z nich. Pokud je produktivita studny nižší než produktivita čerpadla nebo existuje jiná možnost snížení hladiny vody pod kritickou hodnotu, stává se ochrana proti chodu nasucho nutností.
V našem příkladu je použit „Hydroquard“. Vypadá to takto:

K tomu se také vrátíme později.
Akumulátor
Při organizaci zásobování vodou se neobejdete bez nádrže, ale pro zavlažování to není nutné. Hlavní funkce akumulátoru není tak samozřejmá, jak by se mohlo zdát. Jeho hlavním účelem je chránit před vodním rázem a snížit počet startů čerpadla za minutu. Vysvětlíme na příkladu: otevřete kohoutek napůl, voda začne pomalu téct. Vzhledem k tomu, že voda nemá prakticky žádnou expanzi ani kontrakci, tlak v systému okamžitě klesne, potom relé řekne čerpadlu, aby se zapnulo, a ono tak učiní. Protože se čerpadlo snaží dodávat více vody, než je kohoutek schopen zvládnout, v určité sekundě se zvýší tlak a čerpadlo se vypne. Kohoutek je ale stále otevřený a tlak opět klesá. Po 1-2 sekundách se čerpadlo znovu spustí a vše se opakuje. Při provozu v tomto režimu čerpadlo selže za méně než jeden den.
Hydraulický akumulátor má uvnitř gumovou baňku (membránu), která se postupně plní a také postupně vyprazdňuje. Voda tedy po otevření kohoutku postupně opouští akumulátor a čím méně jí zůstává, tím nižší tlak klesá. Jakmile v akumulátoru nezůstane téměř žádná voda, tlak se sníží natolik, že se čerpadlo zapne; doplní akumulátor a vypne se.
Volba kapacity nádrže přímo závisí na objemu spotřeby vody. Pro studnové čerpadlo doporučujeme používat nádrže od 50L, ideálně 80L nebo 100L. Mějte na paměti, že 24L nádrž ve skutečnosti pojme asi 8L vody, protože není naplněna vodou samotná nádrž, ale membrána uvnitř. Stejná situace je i u nádrží jiných kapacit – na vodu se totiž vejde asi třetina jmenovitého objemu.
V našem příkladu používáme 24L nádrž pouze kvůli její malé velikosti a snadnému fotografování.

Vraťme se k úpravám. Po sestavení tlakového spínače jej lze připojit k hydraulickému akumulátoru. V našem příkladu také používáme hydroquard, včetně jeho návrhu.

K připojení toho všeho k potrubí budete potřebovat spojku s vnitřními závity.

Aby bylo možné vodu vypnout, nainstalovali jsme kohoutek. Jeho průměr připojení je 15 mm, což je standardní průměr trubek, které se obvykle instalují v domech.

Vzhledem k tomu, že průměr připojení kohoutku je 15 mm, budete potřebovat vsuvku od 25 mm do 15 mm.

Takhle dopadl design:

Věnujte pozornost umístění Hydroquard, konkrétně místu instalace a jeho směru. Důležité je nic nezamíchat, protože jinak to nebude fungovat správně.
Takto vypadá konečný design:

Co bylo použito v článku
- Pumpa Omnigena EVJ 1,8-50-0,50 – 1 kus
- Zpětný ventil 25mm – 1 kus
- Vsuvka 25mm-25mm – 1 kus
- Spojka 32mm-25mm (vnější závit) – 1 kus
- Spojka 32mm-25mm (vnitřní závit) – 1 kus
- HDPE trubka
- Koleno (ohyb) HDPE 32mm
- Hydraulický akumulátor Omnigena 24l
- Pětipinové kování
- Tlakoměr Omnigena
- Tlakový spínač Omnigena JY
- Hydroquard
- Vsuvka 25mm-15mm
- Závitník 15 mm
Co nebylo použito, ale může být užitečné
- Kabel z nerezové oceli ocel 3mm
- Kabelová příchytka 3-4mm
- Wellhead
- Teplem smrštitelná manžeta
