INFOBOS.RU / Сантехника / Все о дачном доме / Водоснабжение / Водозаборные скважины / Почему в скважинах застревают насосы и как это предотвратить

Почему в скважинах застревают насосы и как это предотвратить.

Застрявший в скважине насос – всегда большая проблема. Более того, эту проблему далеко не во всех случаях возможно удачно решить. Если насос заклинивается так прочно, что ни поднять его, ни протолкнуть ниже не получается, то в этом случае владелец теряет не только сам дорогостоящий насос, но и, как правило, саму скважину, которая стоит гораздо дороже любого насоса. О том, что можно сделать, чтобы избежать заклинивания насоса в скважине, и написана эта статья.

Итак, «мы стали вынимать из скважины насос, и он застрял. Мы с силой пытались тянуть его вдвоем (втроем, всей деревней, лебедкой, домкратом), но он не сдвинулся больше ни на миллиметр».

Ситуация первая , самая распространенная: при подъеме за трос насоса из скважины образовался провис электрического кабеля, из кабеля образовалась петля, которая перехлестнулась вокруг насоса и заклинилась между ним и стенкой скважины. В этой ситуации попытка поднять насос даже с помощью лебедки или домкрата будет неудачной, и приведет только к обрыву троса. Чтобы избежать этой ситуации, необходимо, чтобы электрический кабель был всегда пристегнут жгутиками к трубе или шлангу, по которому насос поднимает воду. Мы понимаем, что всем лень при каждом подъеме насоса срезать эти жгутики и снова ставить их при следующем опускании насоса. Однако на одной чаше весов – 5 минут рабочего времени, а на другой – безопасность скважины и насоса. Если Вы по какой-то причине поднимаете насос не за трос, а за трубу, за шланг, или, не дай бог, за электрический кабель, то всегда очень внимательно следите за тем, чтобы и трос, и труба (шланг), и кабель выходили из скважины одновременно, и чтобы слабины ни на одном из них не образовывалось. Еще: никогда не пристегивайте к шлангу и кабелю трос, на котором висит насос. При подъеме насоса трос натягивается, жгутики рвутся, падают в скважину, а шланг и кабель сразу провисают и образуют опасную слабину. Если, несмотря на предосторожности, слабина все-таки образовалась, и насос слегка призаклинился, постарайтесь, взявшись за трубу (шланг), чуть протолкнуть насос обратно вниз в скважину, выберите слабину и вновь продолжайте подъем, причем начинайте этот подъем очень медленно. Если насос вниз уже не идет, иногда протолкнуть его вниз помогают методы наподобие лома с привязанной к нему веревкой. Однако Вы должны понимать, что, во первых, сохранности насоса такие методы не способствуют, и, во-вторых, здесь уже начинается граница, за которой излишнее изобретательство может нанести скважине непоправимый вред.

Ситуация вторая: Скважина «на песок», не эксплуатировалась 2 года. За это время ил в скважине поднялся на 2 метра выше насоса. Новый хозяин участка попробовал извлечь насос, насос в скважине заклинился. Самостоятельно в этой ситуации можно только попробовать вытащить насос «враскачку» - равномерно натягивая и ослабляя трос, на котором висит насос. Если получится хотя бы чуть-чуть оторвать насос от облегающего его снизу ила так, чтобы в образовавшийся зазор протекла вода, тогда, разжижающийся при подъемах опусканиях насоса ил с верхней части насоса будет постепенно стекать между насосом и стенками скважины вниз, и насос, скорее всего, получится вытащить. Важно не применять при этом чрезмерных усилий, чтобы не оборвать трос. Можно тянуть одновременно за трос и за шланг, не допуская перенапряжения каждого из них. Если оставшийся после извлечения насоса дебит скважины для Вас достаточен, и вода еще идет прозрачная, то скважинуможно продолжать использовать.

Ситуация третья : Насос вынимался легко, провисов кабеля и троса не было, вдруг неожиданно уперся во что-то твердое и больше вверх не идет. Вниз опускается легко, легко снова идет вверх до определенного места, там опять ударяется во что-то твердое и больше не поднимается. Здесь Вы имеете дело, скорее всего, с выступом изнутри обсадной трубы. Если это вмятина, то насос стопорится без явного удара, и проталкивается вниз с некоторым трудом. Если это сплющенный край, разошедшийся стык труб, или сварочные остатки, то удар явный, и вниз насос идет легко. Самостоятельно в этой ситуации можно только попробовать медленно поднимать насос, плавно вращая его за шланг (за трубу) вокруг своей оси так, чтобы он, если получится, скользнул вокруг препятствия, обкатился вокруг него, и проскочил проблемное место.

Ситуация четвертая: В скважину поверх насоса уронили предмет, например, отвертку, которая заклинилась между стенкой скважины и насосом. Насос вниз идет легко, вверх сразу же стопорится. Такая ситуация возникает чаще всего в случаях, когда владелец скважины проявляет излишнюю изобретательность. Например, очень часто на вибрационные насосы типа "Малыш" вместо потерянного резинового противовибрационого кольца надевают перевернутую пластиковую бутылку с отрезанным дном. Зазор между плавно расширяющейся книзу бутылкой и стенкой скважины становится настолько мал, что практически любой предмет, упавший в скважину и попавший в этот зазор, заклинивает насос. Очень сложный случай. Попытки самостоятельного извлечения ведут всегда к обрыву троса. В этой ситуации категорически следует ничего самостоятельно не предпринимать. Сразу же выбрать слабину троса, слегка натянуть его, на максимально возможной высоте надежно зафиксировать в скважине застрявший насос, и ожидать прибытия специального оборудования.

Ситуация пятая: Скважина «на известняк», 70 метров, насос не извлекался 12 лет, последние несколько лет качал мутноватую воду. При извлечении насос идет крайне туго, буквально на пределе возможности троса. Известняковая скважина мало подвержена классическому заиливанию, процесс которого описан на главной странице нашего сайта. Известняк – это пористый твердый камень, от которого в сухом виде летят искры, если ударить по немумолотком. Поэтому в исправной известняковой скважине в нижней ее части песок практически не накапливается. Однако если известняковая высокодебитная скважина, способная давать 20 м3/час практически не используется, или используется со средним расходом 500…600 литров в час, а насос в ней размещен гораздо глубже, чем это необходимо, то имеет место следующий очень интересный процесс так называемого обратного заиливания: Вода практически во всех скважинах центральной России отличается высоким содержанием железа и солей кальция. Выше излишне заглубленного насоса вода всегда застаивается и обновляется очень медленно. Железо и другие растворенные в воде соединения успевают прореагировать с кислородом воздуха, проникающим через поверхностный слой воды, и успевают выпасть в осадок. Этот осадок покрывает обсадную трубу, водоподъемную трубу, идущую от насоса наверх и, что самое неприятное, накапливается на верхнем торце насоса. Образующийся постепенно ил облипает верхнюю часть насоса, соединяется с илом, покрывающим обсадную трубу, и образует пробку, полностью перекрывающая сечение скважины. Насос даже очень большой производительности прососать и выбросить на поверхность эту пробку не может, т.к. динамический уровень в скважинах «на известняк» практически не отличается от статического (т.е. колебания столба воды минимальны, и насос продолжает качать воду, приходящую к нему снизу). Нарастание толщины ила, покрывающего обсадную и водоподъемную трубу, идет с равной скоростью, и к томумоменту, как эти оба слоя соприкоснутся, иловая пробка имеет, как правило, высоту, равную расстоянию от насоса до статического уровня воды в скважине. Таким образом, над верхним торцом насоса образуется «глухая» пробка очень значительной (иногда до 30 метров) высоты. На эту пробку сверху падают чешуйки ржавчины с обсадной трубы и прочие мелкие загрязнения, если устье скважины открыто. Со временем пробка становится настолько плотной, что в состоянии выдержать довольно большой вес - например, вес гаечного ключа, утопленного обслуживающим персоналом. При попытке подъема насоса такая иловая пробка еще более уплотняется, и создает сопротивление, которое преодолеть очень сложно.08.01.13 Почему в артезианских скважинах застревают скважинные насосы и как это предотвратит…

Если из такой скважины насос, пусть и с большим трудом, но все-таки вынуть, то опустить его на прежнее место уже не получится, так как он упрется в сомкнувшуюся сверху иловую пробку, и дальше вниз не пойдет. Более того, если до такого опускания насоса попробовать вновь замерить глубину скважины простым грузом на веревке, то окажется, что новая глубина скважины до смешного мала - например, была 70 метров, а стала 30. Обнаруживается обратное заиливание скважины обычно при попытке извлечь из нее много лет отработавший насос. Кстати, в отличие от всех прочих подобных процессов, обратное заиливание никогда не бывает ни основной, ни косвенной причиной поломки насоса. Более того, пока насос не выйдет из строя от времени, или по какой-либо другой причине, владелец скважины обычно даже не подозревает о том, что в ней скопилась пробка высотой 20...30 метров.

Случаи такого заиливания встречаются в нашей практике в среднем 1…2 раза в год. Чтобы предотвратить застревание насоса из-за обратного заиливания, необходимо, во-первых, грамотно выбирать высоту размещения насоса в скважине (не глубже 10 метров ниже динамического уровня), и, во-вторых, доставать насос из скважины хотя бы один раз в пять лет. Для самостоятельного извлечения насоса, заклиненного из-за обратного заиливания, необходимо пробовать поднимать его враскачку, как в предыдущей ситуации. Если есть возможность, лучше делать это при включенном насосе, чтобы одновременно откачивать из скважины разрушающуюся иловую пробку. Этим перечнем исчерпываются самые распространенные причины застревания насосов в скважинах. Если описанные выше методы самостоятельного извлечения насоса положительного эффекта не дали, то больше искушать судьбу не стоит. Понятно, что извлечение застрявшего насоса – операция не из дешевых, и каждому из нас хочется сэкономить. Однако если Вы все-таки намерены продолжать пробовать самостоятельно, то помните, что в 30% случаев качественно заклиненный предыдущими усилиями насос не удается извлечь даже с помощью специального оборудования. Очень важно не применять никаких значительных усилий (лебедок или домкратов) до выяснения реальных причин заклинивания, и ждать приезда специалистов, снабженных видеокамерой, специальным инструментом и приспособлениями. Если продолжать попытки выдернуть насос, то Вы наверняка оборвете с него трос, затем шланг и кабель и, скорее всего, только еще больше заклините его. Гарантированно убрать насос, от которого на поверхности земли не осталось ни троса, ни кабеля, ни шланга можно только полностью разрушив его буровой машиной. Сами понимаете, что эта операция стоит очень дорого, буровики берутся за нее крайне неохотно, да и рентабельна она только для больших промышленных скважин.

Стоит упомянуть и о том, как можно подстраховать себя от подобных неприятностей еще на этапе обустройства скважины:

Во-первых , никогда не следует экономить на качестве троса, на котором вешается насос. Не стоит применять веревки, троса с пластиковой оболочкой, омедненные и оцинкованные троса и троса из простой стали. Если у Вас нашлись средства для бурения скважины, то несколько десятков метров гарантированно качественного нержавеющего троса и крепления для него с болтами и гайками также из нержавейки, скорее всего, Вас не разорят.

Во-вторых , не стоит использовать в скважине сращенные куски шлангов и тросов – чем больше таких соединений, тем выше вероятность того, что они при подъеме насоса разойдутся, обрывок загнется в скважину, и заклинит поднимающийся насос

В-третьих , стоит подумать о том, что чем больше зазор между стенкой скважины и насосом, тем меньше вероятность заклинивания насоса в скважине. Известнейшая в мире компания GRUNDFOSS не просто так делает свои насосы минимальной толщины. Конечно, тонкий насос той же производительности стоит дороже. Но опять же на одной чаше весов – несколько дополнительных сотен евро, а на другой – обращение к нам или к другой подобной компании, либо бурение новой скважины. Для избежания подобного заклинивания необходимо, чтобы диаметр скважины в самом ее узком месте был не менее, чем диаметр насоса плюс удвоенный диаметр электрического кабеля или троса (смотря что из них толще). Поясним пример расчетом. Наиболее распространенный тип погружного насоса имеет диаметр 4'' (101 мм) . Электрический кабель для него 3*1, 5 или 4*1, 5 имеет диаметр ориентировочно 8 мм. Трос для такого насоса достаточен, как правило, диаметром 5 мм. Тогда внутренний диаметр скважины, в которую можно безопасно опускать такой насос 101 + 2*8 = 117 мм. Очень часто нижняя часть скважины делается из трубы диаметром 115 мм (внутренний диаметр 108 мм). А именно недостаточным зазором между насосом и трубой объясняется 90% обращений к нам по поводу извлечения застрявших скважинных насосов. Изложенное выше правило следует неуклонно соблюдать еще и потому, что причиной заклинивания бывают не только слабина кабеля или троса, а и практически любой дефект при бурении или монтаже оборудования: вмятина на обсадной трубе или ее резьбе, сварочные наплывы, попавший в скажину посторонний предмет (камень, гаечный ключ). Конечно, при бурении скважины всегда хочется сделать ее подешевле. Но если уж Вы для удешевления скважины делаете ее из труб небольшого диаметра, то Вы должны четко понимать, что в таких скважинахможно применять только насосы диаметром не более 3'' (76 мм). И не пользоваться в них насосами, заходящими в них "впритык".

В-четвертых , стоит установить оголовок, который защитит скважину от случайных падений в нее как мелкого мусора, так и крупных предметов.

А в заключение хочется пожелать, чтобы приведенные в этой статье сведения никогда Вам на практике не понадобились.

Видео: Как подобрать насос и диаметр

Подробнее о программе

Подписаться на рассылку
Оставьте свой E-mail и мы на него отправим новые интересные статьи и видео о расчетах водоснабжения и отопления

Подписаться в телеграм: https://t.me/gidroraschet



Нравится
Поделиться



  Комментарии (+) [ Читать / Добавить ]

Все о дачном доме
    Водоснабжение
        Обучающий курс. Автоматическое водоснабжение своими руками. Для чайников.
        Неисправности скважинной автоматической системы водоснабжения.
        Водозаборные скважины
            Ремонт скважины? Узнайте нужен ли он!
            Где бурить скважину - снаружи или внутри?
            В каких случаях очистка скважины не имеет смысла
            Почему в скважинах застревают насосы и как это предотвратить
        Прокладка трубопровода от скважины до дома
        100% Защита насоса от сухого хода
    Отопление
        Обучающий курс. Водяной теплый пол своими руками. Для чайников.
        Теплый водяной пол под ламинат
    Обучающий Видеокурс: По ГИДРАВЛИЧЕСКИМ И ТЕПЛОВЫМ РАСЧЕТАМ
Водяное отопление
    Виды отопления
    Отопительные системы
    Отопительное оборудование, отопительные батареи
    Система теплых полов
        Личная статья теплых полов
        Принцип работы и схема работы теплого водяного пола
        Проектирование и монтаж теплого пола
        Водяной теплый пол своими руками
        Основные материалы для теплого водяного пола
        Технология монтажа водяного теплого пола
        Система теплых полов
        Шаг укладки и способы укладки теплого пола
        Типы водных теплых полов
    Все о теплоносителях
        Антифриз или вода?
        Виды теплоносителей (антифризов для отопления)
        Антифриз для отопления
        Как правильно разбавлять антифриз для системы отопления?
        Обнаружение и последствия протечек теплоносителей
    Как правильно выбрать отопительный котел
    Тепловой насос
        Особенности теплового насоса
        Тепловой насос принцип работы
    Запас мощности котла. Нужен ли он?
Про радиаторы отопления
    Способы подключения радиаторов. Свойства и параметры.
    Как рассчитать колличество секций радиатора?
    Рассчет тепловой мощности и количество радиаторов
    Виды радиаторов и их особенности
Автономное водоснабжение
    Схема автономного водоснабжения
    Устройство скважины Очистка скважины своими руками
Опыт сантехника
    Подключение стиральной машины
Полезные материалы
    Редуктор давления воды
    Гидроаккумулятор. Принцип работы, назначение и настройка.
    Автоматический клапан для выпуска воздуха
    Балансировочный клапан
    Перепускной клапан
    Трехходовой клапан
        Трехходовой клапан с сервоприводом ESBE
    Терморегулятор на радиатор
    Сервопривод коллекторный. Выбор и правила подключения.
    Виды водяных фильтров. Как подобрать водяной фильтр для воды.
        Обратный осмос
    Фильтр грязевик
    Обратный клапан
    Предохранительный клапан
    Смесительный узел. Принцип работы. Назначение и расчеты.
        Расчет смесительного узла CombiMix
    Гидрострелка. Принцип работы, назначение и расчеты.
    Бойлер косвенного нагрева накопительный. Принцип работы.
    Расчет пластинчатого теплообменника
        Рекомендации по подбору ПТО при проектировании объектов теплоснабжения
        О загрязнение теплообменников
    Водонагреватель косвенного нагрева воды
    Магнитный фильтр - защита от накипи
    Инфракрасные обогреватели
    Радиаторы. Свойства и виды отопительных приборов.
    Виды труб и их свойства
    Незаменимые инструменты сантехника
Интересные рассказы
    Страшная сказка о черном монтажнике
    Технологии очистки воды
    Как выбрать фильтр для очистки воды
    Поразмышляем о канализации
    Очистные сооружения сельского дома
Советы сантехнику
    Как оценить качество Вашей отопительной и водопроводной системы?
Профрекомендации
    Как подобрать насос для скважины
    Как правильно оборудовать скважину
    Водопровод на огород
    Как выбрать водонагреватель
    Пример установки оборудования для скважины
    Рекомендации по комплектации и монтажу погружных насосов
    Какой тип гидроаккумулятора водоснабжения выбрать?
    Круговорот воды в квартире
    фановая труба
    Удаление воздуха из системы отопления
Гидравлика и теплотехника
    Введение
    Что такое гидравлический расчет?
    Невязка гидравлического расчета
    Физические свойства жидкостей
    Гидростатическое давление
    Поговорим о сопротивлениях прохождении жидкости в трубах
    Режимы движения жидкости (ламинарный и турбулентный)
    Гидравлический расчет на потерю напора или как рассчитать потери давления в трубе
    Местные гидравлические сопротивления
    Профессиональный расчет диаметра трубы по формулам для водоснабжения
    Как подобрать насос по техническим параметрам
    Профессиональный расчет систем водяного отопления. Расчет теплопотерь водяного контура.
    Гидравлические потери в гофрированной трубе
    Теплотехника. Речь автора. Вступление
    Процессы теплообмена
    Тплопроводность материалов и потеря тепла через стену
    Как мы теряем тепло обычным воздухом?
    Законы теплового излучения. Лучистое тепло.
    Законы теплового излучения. Страница 2.
    Потеря тепла через окно
    Факторы теплопотерь дома
    Начни свое дело в сфере систем водоснабжения и отопления
    Вопрос по расчету гидравлики
Конструктор водяного отопления
    Диаметр трубопроводов, скорость течения и расход теплоносителя.
    Вычисляем диаметр трубы для отопления
    Расчет потерь тепла через радиатор
    Мощность радиатора отопления
    Расчет мощности радиаторов. Стандарты EN 442 и DIN 4704
    Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции
        Найти теплопотери через чердак и узнать температуру на чердаке
    Подбираем циркуляционный насос для отопления
    Перенос тепловой энергии по трубам
    Расчет гидравлического сопротивления в системе отопления
    Распределение расхода и тепла по трубам. Абсолютные схемы.
    Расчет сложной попутной системы отопления
        Расчет отопления. Популярный миф
        Расчет отопления одной ветки по длине и КМС
        Расчет отопления. Подбор насоса и диаметров
        Расчет отопления. Двухтрубная тупиковая
        Расчет отопления. Однотрубная последовательная
        Расчет отопления. Двухтрубная попутная
    Расчет естественной циркуляции. Гравитационный напор
    Расчет гидравлического удара
    Сколько выделяется тепла трубами?
    Собираем котельную от А до Я...
    Система отопления расчет
    Онлайн калькулятор Программа расчет Теплопотерь помещения
    Гидравлический расчет трубопроводов
        История и возможности программы - введение
        Как в программе сделать расчет одной ветки
        Расчет угла КМС отвода
        Расчет КМС систем отопления и водоснабжения
        Разветвление трубопровода – расчет
        Как в программе рассчитать однотрубную систему отопления
        Как в программе рассчитать двухтрубную систему отопления
        Как в программе рассчитать расход радиатора в системе отопления
        Перерасчет мощности радиаторов
        Как в программе рассчитать двухтрубную попутную систему отопления. Петля Тихельмана
        Расчет гидравлического разделителя (гидрострелка) в программе
        Расчет комбинированной цепи систем отопления и водоснабжения
        Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции
        Гидравлические потери в гофрированной трубе
    Гидравлический расчет в трехмерном пространстве
        Интерфейс и управление в программе
        Три закона/фактора по подбору диаметров и насосов
        Расчет водоснабжения с самовсасывающим насосом
        Расчет диаметров от центрального водоснабжения
        Расчет водоснабжения частного дома
        Расчет гидрострелки и коллектора
        Расчет Гидрострелки со множеством соединений
        Расчет двух котлов в системе отопления
        Расчет однотрубной системы отопления
        Расчет двухтрубной системы отопления
        Расчет петли Тихельмана
        Расчет двухтрубной лучевой разводки
        Расчет двухтрубной вертикальной системы отопления
        Расчет однотрубной вертикальной системы отопления
        Расчет теплого водяного пола и смесительных узлов
        Рециркуляция горячего водоснабжения
        Балансировочная настройка радиаторов
        Расчет отопления с естественной циркуляцией
        Лучевая разводка системы отопления
        Петля Тихельмана – двухтрубная попутная
        Гидравлический расчет двух котлов с гидрострелкой
        Система отопления (не Стандарт) - Другая схема обвязки
        Гидравлический расчет многопатрубковых гидрострелок
        Радиаторная смешенная система отопления - попутная с тупиков
        Терморегуляция систем отопления
    Разветвление трубопровода – расчет
    Гидравлический расчет по разветвлению трубопровода
    Расчет насоса для водоснабжения
    Расчет контуров теплого водяного пола
    Гидравлический расчет отопления. Однотрубная система
    Гидравлический расчет отопления. Двухтрубная тупиковая
    Бюджетный вариант однотрубной системы отопления частного дома
    Расчет дроссельной шайбы
    Что такое КМС?
    Расчет гравитационной системы отопления
Конструктор технических проблем
    Удлинение трубы
Требования СНиП ГОСТы
    Требования к котельному помещению
Вопрос слесарю-сантехнику
Полезные ссылки сантехнику
---
Сантехник - ОТВЕЧАЕТ!!!
Жилищно коммунальные проблемы
Монтажные работы: Проекты, схемы, чертежи, фото, описание.
Если надоело читать, можно посмотреть полезный видео сборник по системам водоснабжения и отопления





Ручной гидравлический расчет своими руками




Получить книгу




Гидравлический расчет своими руками




Ручной расчет отопления без программ




Расчет систем отопления




Видеокурс: Проектирование своими руками




Видеокурс: Расчет теплопотерь дома




Расчет теплопотерь дома в программе 3D




Расчет системы отопления в программе 3D




Расчет водоснабжения и отопления в программе 3D

Добавлен: 08.01.13 Путь на страницу: https://infobos.ru/str/593.html
Статистика

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика