
Es skatos uz pieprasījumu "filtrs centrbēdzes sūknim?" - un es uzreiz atceros, cik reizes man nācās klientiem skaidrot, ka tas nav tikai “iesūkšanas tīkls”. Īpaši lauksaimniecības projektos, kur ūdens no kanāliem vai akām nāk ar smiltīm, dūņām un pat nelielām aļģēm. Daudzi cilvēki domā: uzstādiet jebkuru filtru un sūknis darbojas. Un tad viņi brīnās, kāpēc pēc sešiem mēnešiem lāpstiņritenis nodilis vai spiediens pazeminājās. Faktiski šeit ir svarīgs ne tikai šūnas izmērs, bet arī piesārņotāju veids, plūsmas ātrums un pat korpusa materiāls. Piemēram, frekvences kontrolētām apūdeņošanas sistēmām ir pavisam citas prasības nekā vienkāršai ūdens padevei.
Es savulaik strādāju pie projekta par viedo lauksaimniecības parku Šaņdongā — tur ir Shandong Linyao Intelligent Agriculture Technology LLC. piegādātās iekārtas ūdens un mēslošanas līdzekļu integrēšanai. Klients vispirms ietaupīja uz filtriem un uzstādīja lētus sieta modeļus. Pēc diviem mēnešiem centrbēdzes sūkņi sāka dungot un automātika sāka darboties nepareizi. Viņi to izjauca un izrādījās, ka smiltis bija izgājušas cauri sietam un nosēdušās uz lāpstiņriteņiem. Mums tas bija jāatkārto: uzstādiet daudzpakāpju filtrēšanu, ieskaitot disku filtrus sūkņu priekšā. Secinājums ir vienkāršs:filtrs centrbēdzes sūknimjāatbilst ne tikai sūknim, bet arī visai sistēmai - it īpaši, ja mēs runājam par automatizāciju vai frekvences regulēšanu.
Starp citu, par materiāliem. Nerūsējošais tērauds ne vienmēr ir panaceja. Piemēram, iesāļā ūdenī no kompozītmateriāliem izgatavotie korpusi darbojās labāk - mazāka korozija un mazāks svars. Bet te jau paskaties uz budžetu: ja projekts ir ilglaicīgs, kā kvalitatīvi lauksaimniecības lauki, tad pārmaksu par materiālu atmaksājas retas nomaiņas.
Vēl viens punkts ir atrašanās vieta. Esmu redzējis gadījumus, kad filtrs tika novietots tieši sūkņa priekšā, bet bez apvada līnijas. Ko darīt, ja tas ir jātīra? Sistēma ir dīkstāvē. Tāpēc projektos? Shandong Linyao LLC? Vienmēr uzstādām apvedceļus – pat ja tie ir par 10-15% dārgāki, bet remonts laistīšanu neaptur.
Tīkls, disks, centrbēdzes - ir daudz iespēju, taču ne visas ir universālas. Centrbēdzes sūkņiem lauksaimniecībā bieži izmanto sieta sūkņus, taču šeit ir svarīgi nepalaist garām šūnu izmēru. Pārāk mazs - ātri aizsērē, pārāk liels - ļauj abrazīvai iziet cauri. Eksperimentāli tika noteikts, ka ūdenim ar mehāniskiem piemaisījumiem optimālas ir 100–200 mikronu šūnas. Bet, ja ūdenī ir organiskas vielas (piemēram, aļģes), siets ir bezjēdzīgs - nepieciešams diska filtrs, tas labāk notur šķiedrainos piesārņotājus.
Reiz es izveidoju filtrēšanas sistēmu projektam, lai attālināti vadītu vārstus - tur ūdens nāca no dīķa, ar daudz suspendētām vielām. Mēs uzstādījām kaskādi: vispirms rupjā sieta filtru (500 mikroni), tad disku filtru (150 mikroni), un tikai tad sūkni. Rezultāts: trīs gadus neviena sabrukuma. Starp citu, disku filtri ir ērti, jo tos var mazgāt bez izjaukšanas – ar pretējo plūsmu. Bet tas prasa spiediena rezervi, kas ne vienmēr ir pieejama gravitācijas sistēmās.
Centrbēdzes filtri ir atsevišķa tēma. Tie ir piemēroti smiltīm un smagajām daļiņām, taču skalošanai ir nepieciešama pastāvīga ūdens plūsma. Ūdens trūkuma apstākļos, tāpat kā dažos sausos reģionos, to izmantošana ir ierobežota. Šeit labāk ir apvienot: piemēram, centrbēdzes filtrs kā pirmais posms un pēc tam diska filtrs. Svarīgi, kafiltrs centrbēdzes sūknimneradīja lielu hidraulisko pretestību - pretējā gadījumā sūknis strādātu ar pārslodzi.
Es bieži redzu, kā filtri tiek uzstādīti pēc vajadzības? - piemēram, uz vertikālas caurules daļas bez atbalsta. Un tad viņi ir pārsteigti, kad korpuss saplaisā no vibrācijas. Centrbēdzes sūkņiem, kas rada pulsāciju, filtrs ir jāuzstāda stingri, vēlams ar slāpētājiem. Un vēl - plūsmas virziens! Šķiet, ka tas ir sīkums, bet, ja jūs sajaucat ievadi un izvadi, filtrs ne tikai nedarbojas - tas var sabrukt no spiediena.
Bija gadījums objektā ar viedo iekārtu ūdens un mēslošanas līdzekļu integrēšanai - tur filtrs tika uzstādīts uzreiz pēc sūkņa, nevis pirms tam. Rezultāts: sūknis sūknēja netīru ūdeni, un pēc mēneša atteicās dozēšanas vārsti. Mums bija jāmaina visa līnija. Tagad projektos mēs vienmēr norādām: filtrs ir tikai uz iesūkšanas līnijas, ja sūknis ir pašsūcošs, vai pie sistēmas ieplūdes.
Vēl viena izplatīta kļūda ir spiediena krituma ignorēšana. Ja filtrs ir aizsērējis, sūknis sāk badoties. — kavitācija, troksnis, pārkaršana. Sistēmās ar automatizāciju, piemēram, Shandong Lingyao LLC sistēmām, uz filtriem ir uzstādīti diferenciālā spiediena sensori. Kad starpība sasniedz slieksni, tiek parādīts skalošanas signāls. Vienkārši, bet daudzi ietaupa un pēc tam maksā par sūkņa remontu.
Mūsdienu projektos, piemēram, Shandong Linyao Intelligent Agriculture Technology LLC projektos, filtri reti darbojas atsevišķi. Tie ir iebūvēti kopējā sistēmā – ar frekvences pārveidotājiem, kontrolleriem un tālvadības pulti. Un šeit ir nianse: ja filtrs ir aizsērējis, pretestība palielinās, un frekvences draiveris mēģina to kompensēt, palielinot ātrumu. Sūknis nolietojas, enerģijas patēriņš lec. Tāpēc vadības algoritmi ietver reakciju uz spiediena paaugstināšanos - piemēram, sūkņa ātruma samazināšanos un signālu filtra tīrīšanai.
Savā pieredzē hidrotehnikas projektā izmantojām filtrus ar automātisko mazgāšanu - kad sensors konstatē atšķirību, vārsts pārslēdz plūsmu, un filtrs tiek mazgāts, neapturot sistēmu. Tiesa, tas prasa papildu ūdens vai uzglabāšanas avotu. Bet ilgtermiņā – ietaupījums uz apkopi.
Starp citu, par materiāliem automatizācijai. Ja filtrs atrodas mainīga ātruma sūkņa priekšā, labāk izvairīties no magnētiskiem materiāliem korpusā – tie var ietekmēt sensorus. Mēs parasti izmantojam AISI 304 nerūsējošo tēraudu vai plastmasu, atkarībā no vides agresivitātes.
Filtru apkope bieži tiek atlikta uz vēlāku laiku. Bet velti: tīrīšana reizi sezonā aizņem pāris stundas, un nolietota filtra nomaiņa prasa dienas un naudu. Iesaku glabāt žurnālu: kad tīrīji, kāds spiediens bija pirms un pēc. Tādējādi ir vieglāk noķert brīdi, kad filtrs sāk nogurt. Piemēram, ja laiks starp tīrīšanām tiek samazināts, tas nozīmē, ka sistēma kļūst arvien netīrāka, un varbūt ir vērts padomāt par papildu filtrēšanas posmu.
Projektos ar tālvadības pulti, piemēram, Shandong Lingyao LLC, ir iespējams iestatīt paziņojumus par filtru statusu - piemēram, izmantojot tos pašus kontrollerus, kas kontrolē vārstus. Tas jo īpaši attiecas uz lieliem lauksaimniecības laukiem, kur fiziska pārbaude ir sarežģīta.
Un visbeidzot: neskopojieties ar sīkumiem, piemēram, blīvēm vai stiprinājumiem. Redzēju, kā filtrs iztecēja lētas blīves dēļ - ūdens nokļuva uz sūkņa elektronikas, un rezultāts bija dārgs remonts. Labāk ir ņemt komponentus no uzticamiem piegādātājiem, pat ja tie ir dārgāki. Kopumāfiltrs centrbēdzes sūknim- šī nav detaļa, ar kuru jums vajadzētu taupīt. Kā saka, skopais maksā divreiz – īpaši lauksaimniecībā, kur vienkārša laistīšanas sistēma var sabojāt ražu.