Что такое эжектор и как он функционирует?

С точки зрения физики процесса эжектор – это стереотипный выбрасыватель, нагнетающий давление в канале трубопровода. Он функционирует в паре с отсасывающим насосом, отбирающим воду из колодца или скважины.

Эжектор работает в паре с отсасывающим насосом

Смысл работы данного узла заключается во вбрасывании в трубопровод или рабочую камеру насоса струйки жидкости, разгоняемой до большой скорости. Причем разгон выполняется за счёт прохождения по плавно сужающемуся участку. За счёт разности скоростей движения ключевого потока и подмешиваемой струйки в камере узла создается область разрежения, повышающего силу всасывания в водопроводе.

По данному принципу работает и эжектор воздушный, и выбрасыватель жидкостной среды, и газо-жидкостной узел. В физике механику работы похожих узлов описывает закон Бернулли, сформулированный в восемнадцатом веке. Однако первый рабочий эжектор удалось собрать только в девятнадцатом веке, а точнее во второй половине 50-ых годов девятнадцатого века.

Разновидности эжекторов – классификация по расположению

Эжектор, рабочий принцип которого мы указали выше, устанавливается исключительно на насосы для поверхности. Причем есть 2 схемы монтажа:

  • Внутреннее расположение – это когда выбрасыватель встраивается в кожух насоса или где нибудь рядом.
  • Внешнее расположение – в данном случае выбрасыватель устанавливается в колодце, куда кроме ключевого трубопровода ведется так же и циркуляционная ветка.

Внутренний эжектор для насоса даёт 100% гарантии неопасной эксплуатации выбрасывателя. В данном случае он защищен от покрытия илом и повреждений механическим путем. Более того, внутренний монтаж уменьшает длину циркуляционного трубопровода. Очень большой недостаток этой схемы – малый прирост глубины всасывания. Внутренний эжектор – что это такое, и какие даёт выгоды, мы уже объяснили выше – позволяет насосу поверхностного типа качать воду исключительно с глубины 9-10 метров. Ни о каких 15-40 метрах здесь можно и не мечтать. И вдобавок вас будет преследовать шумовой фон биения воды, распространяемый корпусом встроенного оборудования.

Наружный эжектор позволяет брать водозабор с большой глубины

Принцип действия сопла Вентури

Наружный эжектор для насосной станции обещает такие выгоды, как почти что тихую работу (источник биения находится в скважине) и генерацию существенного разрежения, достаточного для подъема воды из-под земли с помощью скважин глубиной до 45 метров. К досадным минусам этой схемы относятся, самое первое, падение рабочие эффективности напорного оборудования ориентировочно на треть, второе, надобность монтажа первичных фильтров, регулирующих частоту потока (такой узел боится заиливания).

Однако если вы собираетесь конструировать эжектор собственными руками, то очень доступным вариантом будет именно наружный узел. Именно его мы и ниже рассмотрим по тексту.

Самостоятельное изготовление: подробная инструкция

Если вы все таки захотели сделать эжектор собственными руками – чертежи вам не потребуются, потому как упрощенную модель внешнего узла можно собрать из типовых тройников, штуцеров и соединителей и уголков для провода воды. Причем в качестве инструментов для работы можно будет применять исключительно два разводных ключа, а из расходников вам пригодится только ФУМ-лента.

эжектор усиленный 4

Весь перечень деталей для самодельного выбрасывателя выглядит так:

  • Патрубок для соединения с наружной резьбой и ершиком для установки шлангов. Он сыграет роль сопла, из которого выбрасывается скоростной водный поток.
  • Тройник с внутренней резьбой, диаметр которой должен быть одинаковым с наружной нарезкой штуцера. Такой элемент будет применяться как корпус.
  • Три уголка с резьбовыми и цанговыми торцами. При их помощи можно урегулировать прокладку циркуляционного, всасывающего и напорного трубопроводов.
  • Два или три цанговых или обжимных соединителя, благодаря которым дают подключение трубопроводов. Причем завершальный вариант требует применения добавочного инструмента – обжимного ключа

Сам процесс сборки начинается с приготовления штуцера. С него стачивают шестигранник, выступающий над резьбовым торцом. Дальше обработанный патрубок для соединения вкручивают в тройник со стороны сквозного канала, получая основу для циркуляционного отрезка трубы. При этом торец с ершиком (штуцера) не должен выходить за границы тройника. Если такое случилось, то его придется спилить.

Детали эжектора

Для окончания монтажа циркуляционного отрезка трубы в тройник, вслед за соединительным эелементом с резьбой, вкручивают отрезок трубы уголка с резьбовыми торцами, после этого на свободную часть этого элемента накручивают еще 1 уголок, получая U-образную петлю с окончанием-фитингом. Именно к этому соединителю будет закрепляться циркуляционная труба от насоса.

Второй шаг – подготовка напорного торца. Для этого в свободный сквозной торец тройника (он размещен над обустроенным циркуляционным отводом) вкручивают соединитель с наружным резьбовым завершением и цангой. К данной цанге будет закрепляться труба от эжектора в насос.

Заключительный этап – оборудование всасывающего торца. В данном случае мы просто закручиваем в боковой отвод тройника фитинг-уголок с наружной резьбой и цанговым зажимом на другом срезе. Причем цанга должна смотреть вниз, в сторону циркуляционного отрезка трубы. И к этому соединителю будет закрепляться всасывающая труба, уложенная до дна колодца.

Хитрости успеха – как увеличить результативность самодельной конструкции

Самое первое, диаметр циркуляционной трубы обязан быть меньше практически вдвое габаритов напорной и всасывающей линии. Из-за этого поток получит большую скорость еще на подходе к штуцеру, заменившему сопло.

Второе, всасывающую трубу лучше не опускать к самому дну колодца – она должна размещаться на хотя бы метровом удалении. А самый лучший вариант – на расстоянии 1, 5 метра от дна. Так получиться избежать заиливания.

Третье, на торец всасывающей трубы необходимо навернуть клапан обратный, отсекающий водный слив вниз, а за клапаном будет нелишним поставить грубый сетчатый фильтр. Из-за этого увеличивается КПД эжекторов и становится меньше риск заиливания конструкции.