Сегодня полностью прочитал данную тему. Плохо, что дискуссия закончилась выводом - Есть теория, а есть практика и нужно эти две вещи различать. Практически все учавствующие в дискуссии были правы, но как всегда каждый говорил о своем. 1. Если стоит задача подобрать два последовательных насоса с производительностью 3 м3/ч и с напором (суммарным) 80 м, то обьективно можно подбирать насосы с напором 40 м каждый (при 3м3/ч). Система будет работать. Если же один из насосов убрать из схемы, то на этой-же сети оставшийся насос будет работать в другой рабочей точке (не 40 м и не 3 м3/ч). Все видно при построении графиков. Это и теория и практика!!! 2. Последовательно соединять насосы можно и это используется довольно часто. В системах пожаротушения в химической промышленности, на море, в металлургии иногда нужны напоры 800-1600 метров. Многоступенчатых насосов с такими перепадами не выпускают. Активно применяем бустерные установки (последовательно соединенные скважинные насосы). Каждый насос в своей трубе (кожухе). Между насосами участок трубы 0,3-0,5 м. 3. При использовании частотника на скважинных насосах минимальная частота вращения определяется не только температурными вопросами (охлаждение двигателя можно решить и др. способами - напр. кожух), но самое главное - конструкцией подшипников скольжения и конструкцией нижнего опорного подшипника. Смазка и охлаждение данных подшипников происходит жидкостью залитой в двигатель и только при определенных скоростях вращения образуется необходимая гидродинамическая пленочка воды смазывающая и охлаждающая подшипник. При меньших скоростях - эффект равносильный работе на сухую со всеми вытекающими отсюда .... Компания Franklin - основной производитель электродвигателей для скважинных насосов рекомендует в связи с этим минимальную частоту - 20 Гц для двухполюсных электродвигателей и 30 Гц для четырехполюсных.
|