- Эрлифт (аэролифт) для скважины: особенности конструкции, расчет, изготовление своими руками
- Конструктивные особенности и принцип действия
- Достоинства и недостатки
- Как самостоятельно изготовить эрлифт
- Разновидности эрлифтов
- Как сделать эрлифт для скважины своими руками
- Что понадобится для изготовления эрлифта
- Какой мощности нужен компрессор?
- Сущность технологии
- Собираем эрлифт
- Эрлифт
- Работа воздушно-водяного насоса
- Принцип работы устройства
- Рекомендации при использовании эрлифта
- Как самостоятельно изготовить эрлифт
Эрлифт (аэролифт) для скважины: особенности конструкции, расчет, изготовление своими руками
Эрлифт (от английского airlift) – это техническое устройство, при помощи которого, используя только поток сжатого воздуха, можно откачивать жидкие среды из скважин даже значительной глубины. Аэролифт (это еще одно название данного приспособления) отличается высокой универсальностью и может быть успешно использован для решения различных задач, к которым, в частности, относятся:
- удаление из первичных и вторичных отстойников влажных осадков и избыточного ила;
- обеспечение циркуляции активного ила;
- перекачка сточных вод и других жидких сред, в том числе и химически агрессивных.
Эрлифт в очистных сооружениях
Конструктивные особенности и принцип действия
Первые устройства, работающие по такому же принципу, что и эрлифт, появились еще в конце XVIII в., но активно использоваться в различных отраслях промышленности стали лишь в 90-х гг. XX в. Особого внимания заслуживают эрлифты, разработанные Г.В. Шуховым. Конструкцию подобных устройств, отличающихся оптимальными техническими характеристиками, составляют:
- всасывающее устройство, которое обеспечивает равномерную и дозированную подачу рабочей среды в трубопровод;
- смеситель, в котором осуществляется смешивание сжатого воздуха и рабочей среды;
- труба, по которой двух- или трехфазная рабочая смесь подается от смесителя к устройству, предназначенному для отделения из нее воздуха;
- воздухоотделитель, назначение которого состоит в том, чтобы разделить гидросмесь, поступающую из скважины, на отдельные составляющие (воздух и пульпа);
- трубопровод, по которому от компрессора к смесителю подается сжатый воздух.
Гидравлическая схема эрлифта
Принцип, по которому работают эрлифты, заключается в следующем:
- В скважину, из которой необходимо откачать жидкость, помещается труба.
- К нижней части магистрали, по которой будет осуществляться выкачивание жидкости из скважины, подсоединяется еще одна труба, предназначенная для подачи сжатого воздуха.
- При подаче сжатого воздуха в нижнюю часть отсасывающей трубы образуется смесь, состоящая из жидкости и пузырьков воздуха, которая из-за своей невысокой плотности начинает подниматься вверх по трубопроводу.
- Поднимаясь в верхнюю часть скважины и попадая в специальное устройство, гидросмесь разделяется на отдельные составляющие: воздух, который отправляется обратно в атмосферу; твердые смеси, собираемые в специальной накопительной емкости; жидкая составляющая, которая используется по прямому назначению.
Принцип работы эрлифта
Работающие по вышеописанному принципу аэролифты успешно используются для:
- оснащения очистных сооружений, в которые необходимо регулярно подавать химические реагенты;
- откачивания нефти из подземных источников;
- подъема воды из скважин различной глубины;
- очистки септиков от сточных вод и образующегося в них ила.
Обратная промывка скважины с помощью эрлифта
Используя эрлифт для скважины, колодца или как насос для септика, можно поднимать из них жидкости двумя основными способами:
- Подавая в них сжатый воздух через трубу большого диаметра.
- Закачивая воздух в скважину или колодец через трубу небольшого диаметра (в этом случае в откачиваемой жидкости формируется множество мелких пузырьков, наполненных воздухом).
Первый способ используют преимущественно при добыче нефти из подземных источников, а второй – при откачивании жидкостей, отличающихся меньшей, чем нефть, плотностью.
Достоинства и недостатки
К наиболее значимым достоинствам, которыми обладает такое устройство, как эрлифт, можно отнести:
- простоту конструкции, в которой отсутствуют движущиеся и трущиеся детали;
- содержание в жидкости, подаваемой при помощи эрлифта, взвеси в неограниченных количествах;
- возможность легко монтировать и демонтировать эрлифт, элементы которого соединяются между собой при помощи резьбы (такая процедура может потребоваться при реконструкции устройства, а также при выполнении его технического обслуживания);
- устойчивость внутренней части труб, из которых состоит эрлифт, к зарастанию;
- устойчивость к химически агрессивным средам, что обеспечивается использованием в эрлифте труб, изготовленных из соответствующих материалов;
- длительный срок эксплуатации.
Естественно, есть у эрлифта и недостатки, наиболее значимыми из которых являются:
- недостаточно высокий коэффициент полезного действия (КПД);
- невозможность использования для подъема жидкостей из скважин, отличающихся небольшой глубиной.
Следует отметить, что эффективность работы эрлифтов зависит по большей части не от интенсивности подачи в их внутреннюю часть сжатого воздуха, а от диаметра подающей трубы и глубины ее погружения в скважину или колодец.
Выполняя расчет эрлифта, специалисты выбирают лучшее соотношение данных параметров, тем самым добиваясь максимально возможного КПД для конкретного случая использования подобного устройства.
Как самостоятельно изготовить эрлифт
При желании такой насос для септика, скважины или колодца, как эрлифт, можно изготовить и своими руками, не прибегая к услугам сторонних специалистов. Если вы хотите изготовить эрлифт своими руками, имейте в виду, что такая процедура потребует проведения предварительных расчетов. К рассчитываемым параметрам, в частности, относятся:
- глубина, на которую в скважину необходимо опустить смеситель, – H;
- диаметры труб, используемых для подачи в скважину воздуха и откачки из нее жидкости.
Такой параметр, как высота, на которую будет осуществляться подъем жидкости (h), не рассчитывается, так как он напрямую зависит от глубины бурения скважины.
Расчетная схема эрлифта
Для расчета глубины погружения смесителя во внутреннюю часть эрлифта используют следующую формулу:
H = kh , где k – это коэффициент погружения смесителя эрлифта под динамический уровень.
Таблица 1. Влияние отношения глубины погружения к высоте подъема на КПД эрлифта
Таблица 2. Практические данные для расчета водоподъемной трубы (значения указаны для 70% погружения)
Таблица 3. Данные для определения процента погружения
Чтобы лучше понять, как сделать эрлифт для скважины своими руками, можно рассмотреть пример изготовления такого устройства для оснащения предварительно пробуренной скважины, вода в которой находится на глубине 20 метров. Итак, самостоятельное изготовление аэролифта в данном случае осуществляется следующим образом.
- Для подачи воды из скважины берут трубу длиной 22 метра, диаметр которой составляет дюйм с четвертью. Такую трубу опускают на требуемую глубину, при этом ее верхняя часть остается над поверхностью земли.
- Примерно на расстоянии 0,5 метра от поверхности земли в трубе выполняют отверстие, в которое монтируют тройник с внутренней резьбой. В нижний отвод такого тройника вкручивают короткую трубу, по которой из скважины будет подаваться жидкость.
- В верхний отвод тройника также вкручивают трубу, длина которой должна составлять примерно 1 метр. Через эту трубу на глубину 20 метров в скважину опускают шланг, по которому будет подаваться сжатый воздух. Диаметр внутреннего отверстия шланга, опускаемого в скважину, должен составлять примерно 10 мм.
- Свободный конец шланга подсоединяют к выходному штуцеру двухцилиндрового компрессора.
Схема самодельного воздушного подъемника жидкости (эрлифта)
После того как вышеописанная конструкция полностью собрана, достаточно включить компрессор, чтобы в скважину начал поступать сжатый воздух и поднимать жидкость с водоносного слоя.
По похожему принципу можно изготовить и компрессор для септика своими руками, который, нагнетая сжатый воздух в нижнюю часть подающей трубы, будет откачивать из септика сточные воды вместе с влажным осадком и илом. Естественно, что изготовить такой насос для септика без расчета всех параметров создаваемой конструкции невозможно.
Эрлифт в септике представляет собой длинную пластиковую трубу, в которую опущен шланг подачи воздуха
Разновидности эрлифтов
В зависимости от конструктивного исполнения и принципа действия аэролифты делятся на два основных типа:
- устройства, работающие по нагнетательному принципу;
- аэролифты всасывающего типа.
В нагнетательных эрлифтах, подающая труба которых опускается под уровень расположения воды, используется сжатый воздух, поступающий от компрессора. Таким образом, устройства данного типа работают по вышеописанному принципу.
В эрлифтах используются три схемы расположения воздушных и водоподъёмных труб
Подающая труба эрлифтов всасывающего типа также опускается под уровень расположения воды. Отличительной особенностью таких эрлифтов является то, что вода в них не выталкивается через подающую трубу, а всасывается в нее сверху. Чтобы обеспечить протекание такого процесса, в подающей трубе создают разрежение воздуха, для чего нужен специальный вакуум-насос.
Аэролифты, кроме откачивания жидкостей из скважин, колодцев и септиков, используются для оснащения аквапонных систем. В этих случаях данное устройство работает одновременно и как насос, и как аэратор воды, насыщающий ее кислородом из окружающего воздуха. Работает такая система, оснащенная эрлифтом, следующим образом:
- Вода под действием сжатого воздуха, нагнетаемого в подающую трубу, из специальных емкостей поступает к лоткам с растениями.
- Из лотков с растениями вода стекает в аквариумы, в которых содержатся рыбы.
- После аквариумов, пройдя систему фильтров, вода возвращается обратно в накопительную емкость.
Использование таких систем, которые приобретают все большую популярность, позволяет подавать воду, насыщенную кислородом, одновременно к растениям и в аквариумы с рыбами.
Источник
Как сделать эрлифт для скважины своими руками
Если Вам надо поднять воду с большой глубины, то не обязательно приобретать дорогой скважинный насос. Предлагаем Вашему вниманию информацию о том, как своими руками создать доступное по цене и эффективное средство подачи воды из скважины на поверхность. Сначала немного теории. В соответствии с законами физики находящиеся в жидкости пузырьки воздуха стремятся вверх.
Ограничив с боков путь их движения (например, загнав в вертикальную трубку), то при определенных условиях поток пузырей превращается в своеобразную газовую пробку или поршень и будет выталкивать наверх воду. А поскольку воздух естественным образом способен подняться с любой глубины, то наш насос может получиться очень эффективным. Неважно, что одни такой «поршень» несет к поверхности относительно немного воды — общее количество пузырьков огромно.
Что понадобится для изготовления эрлифта
Чтобы сделать воздушный водоподъемник (эрлифт), нам понадобится:
- воздушный компрессор
- два шланга большой длины и разного диаметра
- загнутая металлическая трубка
- крепеж (проволока, хомуты, стяжки, изолента)
По шлангу меньшего диаметра воздух из компрессора будет подаваться в скважину. По более широкому шлангу воздушно-водяная смесь будет подниматься на поверхность.
один из вариантов эрлифта
Какой мощности нужен компрессор?
Мощность воздушного компрессора рассчитать довольно просто. Необходимо, чтобы мощность компрессора была в соответствии с давлением, которое создается водяным столбом в скважине на глубине забора воды. Как известно, при погружении каждые 10 м воды увеличивают давление на 1 атмосферу. То есть, если в скважине 50 м вода стоит на уровне 30 м, то воздух должен подаваться под давлением больше 2 атм. Не обязательно делать слишком большое превышение давления, достаточно около 0,2 атм. Объясняется это тем, что при очень высоком давлении из компрессора по подводящему шлангу пойдет больше воздуха, чем воды. Обязательно отрегулируйте давление воздуха из компрессора при пробной откачке воды, найдите наиболее эффективное значение.
компрессоры разной мощности для эрлифта
Сущность технологии
По своей сути, эрлифт (аэролифт) представляет собой разновидность глубинного насоса, который обеспечивает подъем воды за счет ее аэрации. В основу его работы заложен простой физический закон: удельный вес жидкости после насыщения воздухом существенно снижается, что облегчает ее продвижение в вертикальном направлении. Во время эксплуатации устройства поднимаемый поток увлекает с собой не только воду, но и взвеси и осадок.
Работает такой насос следующим образом: в придонную часть скважины (забой) подается сжатый воздух по отдельной трубе. Вода с воздушными пузырьками поднимается вверх, при этом скорость ее подъема и объем будут зависеть от давления воздушной струи и количества поступающего воздуха — чем больше воздуха проникнет в жидкость, тем выше будут параметры водоотдачи.
В то же время, следует учитывать естественный гидравлический процесс: эффективность насоса возрастает по мере воздушного насыщения жидкости до определенного момента, когда достигается оптимальный баланс между жидкой и газовой компонентой среды. Этот баланс соответствует максимальному КПД устройства. Дальнейшее увеличение концентрации воздушной составляющей обеспечивается только повышением давления и не вызывает существенного положительного эффекта.
В чем заключаются преимущества эрлифтов для скважин? С учетом своих особенностей они могут выполнять функции очистки скважин от илистых и глиняных осадков, прокачки скважины эрлифтом с целью очищения воды от песчаных примесей, также возможна откачка воды по принципу колодца.
Данная система позволяет поднимать воду без использования глубинного насоса, что очень важно при малом диаметре скважины, когда размеры не позволяют его погружение. С помощью аэрации забоя можно повысить дебит скважины и реанимировать ее при прекращении поступления воды из-за недостаточного давления в водоносном пласте. Кроме того, насыщение воды кислородом способно повысить ее качество.
Нельзя не отметить и некоторые отрицательные стороны рассматриваемой технологии. К ним можно отнести такие недостатки: необходимость постоянного нагнетания воздуха, что требует энергозатрат на работу компрессора, повышенное давление в скважине оказывает негативное воздействие на ее стенки, что несколько снижает срок службы, вероятность подъема вместе с водой песка и ила при загрязнении забоя.
Собираем эрлифт
Выполняем все действия последовательно. В шланг меньшего диаметра вставляем изогнутую металлическую трубку. Закрепляем трубку хомутом. Другой конец изогнутой трубки сбоку вставляем в шланг большего диаметра. Нижняя часть шланга большего диаметра остается открытой — сюда будет поступать вода. Шланги необходимо надежно зафиксировать друг относительно друга. Для этого можно использовать металлическую проволоку, пластиковые стяжки, изоленту. Верхний конец тонкого шланга подсоединяем к компрессору, закрепляем хомутом. Чтобы проверить работоспособность собранного устройства, опустите его на максимальную рабочую глубину.
четырехканальный эрлифт
Воздух, попадая из узкого шланга в широкий, устремится вверх, периодически заполняя весь объем шланга газовым «поршнем». Сверху «поршня» останется некоторое количество воды, которое будет поднято на поверхность. Такое стремление газа подняться в жидкости объясняется большой разницей в плотности. У различных газов и жидкостей она разная. Например, плотность воды больше плотности воздуха в 800 раз. Можно подсчитать, какая будет выталкивающая сила.
Эрлифт
Эрлифт — примитивный насос, обладающий рядом неоспоримых преимуществ при использовании в биоплато
На первый взгляд может показаться, что эрлифт (англ. air — воздух, lift — поднимать) — сложное устройство сродни андройдному коллайдеру. На самом деле он представляет из себя трубу погруженную в воду, в нижнем конце установлен воздуховод с распылительным камнем. Подавая компрессором воздух, в нижней части трубы образовывается эмульсия из тысяч пузырьков, которые за счет разности давлений создают течение воды в трубе. Говоря по простому, эрлифт — насос, который можно сделать буквально на «коленке» за пару минут.
Зачем что то придумывать, если можно использовать обычный насос? — спросите вы. В отличие от других устройств эрлифт обладает рядом преимуществ при организации биоплато. Давайте подробнее на них остановимся:
- Простота и безотказность, тут все понятно, ломаться как мы видим просто не чему
- Прокачка воды с примесями твердых частиц важная особенность конструкции эрлифта. Ил, песок и другие загрязнители, легко подхватываются пузырьками и выталкиваются на ложе биоплато где и оседают. Для этих целей можно использовать и специальный насос, но во первых он дороже, а во вторых вам придется регулярно чистить фильтр. Засор эрлифта исключен.
- Бесшумность — не маловажный фактор для пруда. Многие модели насосов при работе создают раздражающее жужание. Современные компрессоры практически бесшумны.
- Обогащение воды кислородом одно из главных преимуществ эрлифта в биоплато. Поднимаясь с глубины пузырьки воздуха взаимодействуют с водой, которая насыщается кислородом, это положительно сказывается на первичном разложении органики, что важно для дальнейших процессов происходящих в биоплато. Увеличение содержания кислорода в воде оказывает положительное воздействие на всю экосистему пруда будь то растения или рыбы.
Основной недостаток эрлифта — относительно низкий КПД, который зависит от глубины погружения трубы и диаметра пузырьков воздуха. При устройстве эрлифта помните основное правило которое звучит так «глубина погружения трубы должна быть максимальной, размер пузырьков и высота подачи воды минимальной». Таким образом забор воды с помощью эрлифта необходимо производить в самом глубоком месте пруда. Если смотреть на рисунок то переменная «глубина трубы» (G) должна быть максимальной, а «общая длинна» (L) стремиться к G. На практике вы все увидите сами, чем выше мы поднимаем не погруженный конец трубы, тем меньше поток воды.
Размер пузырьков — второй фактор влияющий на КПД, но тут сказать особо не чего, помните, что для этой системы нужен аэрокамень (сгодится и аквариумный) с самой маленькой ячейкой.
Совет. На выходе из эрлифта установие фильтр, с большой ячейкой. По форме это может быть обычный друшлак или что то похожее, например детское ведерко с проделанным в днище отверстиями. Это предотвратит засорение биоплато крупным мусором (веточки, насекомые, отмершие стебли растений и т.д.).
Работа воздушно-водяного насоса
При подаче воздуха в тонкий шланг, его будет ощутимо выталкивать на поверхность. Чтобы этого не происходило, надежно закрепите шланги в районе устья скважины любым удобным способом. Собранный нами воздушный насос для воды, или — эрлифт, не только характеризуется высокой эффективностью, но и абсолютной экологичностью. Ведь Вы не закачиваете в скважину ничего, кроме воздуха. Эрлифт не имеет движущихся частей, в нем нечему ломаться, не нужно масло для смазывания трущихся поверхностей.
промышленный эрлифт
Принцип работы устройства
Аэролифт является техническим устройством, который при помощи сжатого воздуха откачивает жидкости, находящиеся в скважинах. Устройство отличает высокая универсальность. При помощи аэролифта удаляют первичные и вторичные влажные осадки, обеспечивают циркуляцию активного ила, перекачивают сточные воды и другие жидкие среды.
Благодаря оптимальным техническим характеристикам устройство может равномерно и дозировано подавать рабочую среду в водопровод.
Благодаря работе эрлифта сжатый воздух и рабочая среда смешиваются. Гидросмесь проходит процедуру разделения на воздух и пульпу. Подача сжатого воздуха к смесителю происходит через компрессор к трубопроводу.
Перед началом эксплуатации насоса Эрлифт рекомендуется изучить его принцип работы
Принцип работы устройства:
- Трубу помещают в скважину;
- Нижнюю часть магистрали оснащают трубой, по которой подается сжатый воздух;
- Специальное устройство способствует разделению гидросмеси на отдельные составляющие.
Аэролифтами оснащают очистные сооружения. Их также используют для откачивания нефти, находящейся в подземных источниках. Устройство способствует подъему воды из скважин, находящихся на различной глубине. Аэролифт также используют, чтобы очистить септики.
Рекомендации при использовании эрлифта
Из недостатков эрлифта можно отметить то, что вода поступает из скважины неравномерно, порциями. По этой причине подача воздуха должна осуществляться как можно более равномерно. Решение для борьбы с этим явлением очень простое — установите накопительную емкость. По мере заполнения емкости вода из нее будет подаваться потребителю обычным погружным насосом или насосной станцией. Дополнительная полезная функция накопительной емкости — отстаивание воды, оседание на дно наиболее крупных механических загрязнений. Кстати, активная аэрация воды может считаться частичной водоподготовкой.
Как самостоятельно изготовить эрлифт
При желании такой насос для септика, скважины или колодца, как эрлифт, можно изготовить и своими руками, не прибегая к услугам сторонних специалистов. Если вы хотите изготовить эрлифт своими руками, имейте в виду, что такая процедура потребует проведения предварительных расчетов. К рассчитываемым параметрам, в частности, относятся:
- глубина, на которую в скважину необходимо опустить смеситель, – H;
- диаметры труб, используемых для подачи в скважину воздуха и откачки из нее жидкости.
Такой параметр, как высота, на которую будет осуществляться подъем жидкости (h), не рассчитывается, так как он напрямую зависит от глубины бурения скважины.
Расчетная схема эрлифта
Для расчета глубины погружения смесителя во внутреннюю часть эрлифта используют следующую формулу:
H = kh, где k – это коэффициент погружения смесителя эрлифта под динамический уровень.
Таблица 1. Влияние отношения глубины погружения к высоте подъема на КПД эрлифта
Таблица 2. Практические данные для расчета водоподъемной трубы (значения указаны для 70% погружения)
Таблица 3. Данные для определения процента погружения
Чтобы лучше понять, как сделать эрлифт для скважины своими руками, можно рассмотреть пример изготовления такого устройства для оснащения предварительно пробуренной скважины, вода в которой находится на глубине 20 метров. Итак, самостоятельное изготовление аэролифта в данном случае осуществляется следующим образом.
- Для подачи воды из скважины берут трубу длиной 22 метра, диаметр которой составляет дюйм с четвертью. Такую трубу опускают на требуемую глубину, при этом ее верхняя часть остается над поверхностью земли.
- Примерно на расстоянии 0,5 метра от поверхности земли в трубе выполняют отверстие, в которое монтируют тройник с внутренней резьбой. В нижний отвод такого тройника вкручивают короткую трубу, по которой из скважины будет подаваться жидкость.
- В верхний отвод тройника также вкручивают трубу, длина которой должна составлять примерно 1 метр. Через эту трубу на глубину 20 метров в скважину опускают шланг, по которому будет подаваться сжатый воздух. Диаметр внутреннего отверстия шланга, опускаемого в скважину, должен составлять примерно 10 мм.
- Свободный конец шланга подсоединяют к выходному штуцеру двухцилиндрового компрессора.
Схема самодельного воздушного подъемника жидкости (эрлифта)
После того как вышеописанная конструкция полностью собрана, достаточно включить компрессор, чтобы в скважину начал поступать сжатый воздух и поднимать жидкость с водоносного слоя.
По похожему принципу можно изготовить и компрессор для септика своими руками, который, нагнетая сжатый воздух в нижнюю часть подающей трубы, будет откачивать из септика сточные воды вместе с влажным осадком и илом. Естественно, что изготовить такой насос для септика без расчета всех параметров создаваемой конструкции невозможно.
Эрлифт в септике представляет собой длинную пластиковую трубу, в которую опущен шланг подачи воздуха
Источник