SOLVIA PumpFlow — ჩაძირვადი დამქუცმაცებელიანი ტუმბოს მიწოდების რეგულირების სისტემა საკანალიზაციო სატუმბი სადგურებისა და მიმღები რეზერვუარებისთვის. წყალარინების ქსელში ხარჯს რეზერვუარში რეცირკულაციის ხაზით დაბრუნებული ნაკადის წილი განსაზღვრავს, ტუმბო და მისი მჭრელი მექანიზმი კი ბრუნვის ნომინალურ სიხშირეზე მუშაობს.
საკანალიზაციო სატუმბი სადგურები, მიმღები რეზერვუარები, გამათანაბრებლები და ლოკალური გამწმენდი ნაგებობები ისეთ ჩამდინარეს ტუმბავს, რომელშიც მყარი და ბოჭკოვანი ჩანართებია: ნაჭრები, ტექსტილის ბოჭკოები, ჰიგიენური ნაწარმი, პოლიმერული ფრაგმენტები, კვების ნარჩენები. ჩაძირვადი დამქუცმაცებელიანი ტუმბო ასეთ ჩანართებს გამდინარე ნაწილში შესვლისთანავე შლის, რომ მათ არც ტუმბო დაახშონ და არც წნევის მილსადენი. მჭრელი მექანიზმი ამას მხოლოდ ბრუნვის მაღალ სიჩქარეზე ართმევს თავს.
ასეთი სადგურის მიწოდება იშვიათად არის მუდმივი: მოდინება დილითა და საღამოს იზრდება, ღამით ეცემა, ზალპური ჩაშვებისას კი მკვეთრად მატულობს. შემუშავება წყალარინების ქსელში საჭირო ხარჯს ტუმბოს ბრუნვის სიხშირის შეუცვლელად ადგენს: ნაკადის ნაწილი წნევის ხაზიდან რეცირკულაციის მილსადენში გადადის და მიმღებ რეზერვუარში სითხის დონის ქვემოთ მდებარე საქშენით ბრუნდება. დაბრუნება ამ დროს უქმად კი არ მუშაობს, არამედ რეზერვუარს ურევს.
წყალარინების სისტემებში ტუმბოს მიწოდებას ორი ჩვეული ხერხით ცვლიან. დროსელირება ნაკადს წნევის მილსადენზე დაყენებული სარქველით ზღუდავს და ქმნის ზედმეტ ჰიდრავლიკურ დანაკარგებს, რომლებიც ელექტროენერგიით ანაზღაურდება. სიხშირული რეგულირება ელექტროძრავის ბრუნვას ამცირებს, და ჩვეულებრივი ტუმბოსთვის ეს ხშირად დასაშვებია. დამქუცმაცებელიან ტუმბოზე ბრუნვასთან ერთად მჭრელი მექანიზმის სიჩქარეც ეცემა, სწორედ მასზეა კი დამოკიდებული, ბოჭკო გაიჭრება თუ შემოეხვევა.
შემდეგ მტყუნება ჯაჭვად იშლება. ბრუნვის სიხშირის შემცირება ბოჭკოს დაქუცმაცებას აუარესებს, იწვევს მის შემოხვევას მჭრელ მექანიზმზე და მიწოდების დაცემამდე, ძრავის გადატვირთვამდე და ავარიულ გაჩერებამდე მიდის. გაჩერებას მოჰყვება ტუმბოს ამოღება რეზერვუარიდან, ხელით გაწმენდა და სადგურის მოცდენა. ხარჯის რეგულირება, რომლის გულისთვისაც ბრუნვა შემცირდა, იმაზე ძვირი უჯდება, ვიდრე მოდინების არათანაბრობა, რომლისგანაც იცავდა.
დამქუცმაცებელიანი ტუმბო მიმღებ რეზერვუარში დგას და ჩამდინარეს წნევის მილსადენში აწვდის, რომელზეც ჩამკეტ-მარეგულირებელი არმატურაა დაყენებული და ქსელში ხარჯს ადგენს. ტუმბოს გამოსასვლელსა და ამ არმატურას შორის წნევის ხაზს რეცირკულაციის მილსადენი უერთდება, რომლის მეორე ბოლო რეზერვუარის შიდა მოცულობაშია შეყვანილი. მასზე დგას მარეგულირებელი ორგანო, რომელიც დაბრუნებული სითხის რაოდენობას ცვლის, გამოსასვლელი უბანი კი ჩამდინარის დონის ქვემოთ საქშენითაა აღჭურვილი.
რეგულირება ერთი და იმავე ნაკადის ორ გზას შორის განაწილებამდე დადის. როცა ქსელში ნაკლების მიწოდებაა საჭირო, რეცირკულაციის ორგანო უფრო ფართოდ იღება და ხარჯის დიდი ნაწილი რეზერვუარში ბრუნდება; როცა მეტის მიწოდებაა საჭირო, რეცირკულაცია მცირდება. ტუმბო ნომინალური წარმადობის არეში რჩება, მჭრელი მექანიზმის ბრუნვის სიხშირე კი საერთოდ არ იცვლება — სწორედ ეს განასხვავებს SOLVIA PumpFlow-ს სიხშირული ამძრავისგან.
დროსელირებისგან გაყოფა ნაკადის გადაგდებული ნაწილის ბედით განსხვავდება. სარქველი მას წინაღობაზე აქრობს, და ენერგია დანაკარგებში მიდის, რეზერვუარს კი არაფერს აძლევს. რეცირკულაცია ამ ნაწილს მიმღებ რეზერვუარში აბრუნებს და იქვე ხარჯავს, ამიტომ ნაკადის წილი, რომელიც ქსელში მიწოდებას მოაკლდა, არმატურაზე დანაკარგად კი არ იქცევა, არამედ რეზერვუარის შიგნით ჰიდრავლიკურ სამუშაოდ.
საქშენი სითხის მინიმალურ სამუშაო დონეზე დაბლაა ჩაშვებული და მიმართულ მაღალსიჩქარიან ჭავლს ქმნის. ჭავლი რეზერვუარის მოცულობაში ცირკულაციას აჩენს, ფსკერის ნალექს ამღვრევს და ეჟექციური ეფექტით მიმდებარე სითხეს მოძრაობაში ითრევს. გამოგონების ფორმულაში მითითებულია, რომ საქშენი შეიძლება რეზერვუარის ფსკერის მიმართულებით იყოს ორიენტირებული ჰორიზონტალურ სიბრტყესთან 15–45 გრადუსის კუთხით, კონკრეტული კუთხე კი რეზერვუარისთვის კონფიგურაციის შერჩევისას განისაზღვრება.
მიმღებ რეზერვუარებში გროვდება ნალექი, ცხიმები, ბოჭკოვანი ჩანართები და მძიმე ნაწილაკები; ცუდი მორევისას ფსკერზე ილექება დანაფენი, ჩნდება სუნი და უარესდება ჩამდინარის გასაშუალოება. ჩვეულებრივი ბაიპასის ხაზი ნაკადს ტუმბოს შესასვლელზე აბრუნებს ან მას დახურულ სარქველზე მუშაობისგან იცავს, რეზერვუარს კი არ ურევს. აქ დაბრუნება რეზერვუარის მოცულობაშია მიმართული, და მორევის ნაწილს თავად რეცირკულაციური ნაკადი ასრულებს.
რეცირკულაციის ხაზზე მარეგულირებელი ორგანო ხელითაც არის და ავტომატიზებულიც. ავტომატურ ვარიანტში ის იმართება მიმღებ რეზერვუარში სითხის დონისა და წნევის მილსადენზე წნევის სენსორების სიგნალებით: დონის ზრდას ქსელში მიწოდების გაზრდით პასუხობს, წნევის ხაზში ჩაშვების შეზღუდვას — ნაკადის დიდი წილის დაბრუნებით, მორევის საჭიროებას კი რეცირკულაციის გაძლიერებით. ტუმბო ყველა რეჟიმში ნომინალურ ბრუნვაზე რჩება.
შემმუშავებლის მიერ მოყვანილი შესრულების მაგალითი — საკანალიზაციო სატუმბი სადგური 50 მ³/სთ-ზე, მიმღები რეზერვუარით 15 მ³, 2,6 კვტ სიმძლავრის ტუმბოთი ბრუნვის ნომინალურ სიხშირეზე 2900 ბრ/წთ, DN80 წნევის მილსადენითა და DN50 რეცირკულაციის ხაზით. საქშენი DN25-მდეა შევიწროებული, ფსკერიდან 0,3 მ-ზეა დაყენებული და 30 გრადუსის კუთხითაა ორიენტირებული.
სრული დაბრუნებისას ნაკადი მთლიანად რეზერვუარში ბრუნდება და ინტენსიურ მორევას უზრუნველყოფს, ნაწილობრივი რეგულირებისას კი ქსელში მიწოდება 5-დან 50 მ³/სთ-მდე დიაპაზონში ჩერდება, მჭრელი მექანიზმის ბრუნვის სიხშირე კი 2900 ბრ/წთ დონეზე ნარჩუნდება. ექსპლუატაციის 12 თვის განმავლობაში ამ ობიექტზე დახშობისა და ბოჭკოვანი ჩანართების შემოხვევის შემთხვევები არ დაფიქსირებულა. ეს კონკრეტული შესრულების მაგალითია და არა გარანტია ნებისმიერი სადგურისთვის.
SOLVIA PumpFlow — SOLVIA-ს საკუთარი ტექნოლოგიური შემუშავება წყალარინების სატუმბი სისტემების სფეროში; მას რუსეთში საპატენტო დაცვა აქვს. გადაწყვეტა აერთიანებს ჩაძირვად დამქუცმაცებელიან ტუმბოს, წნევის მილსადენს ჩამკეტ-მარეგულირებელი არმატურით, რეგულირებად რეცირკულაციის ხაზს, საქშენს მიმართული მორევისთვის და დონითა და წნევით მართვას; ის გამოიყენება როგორც ახალი სადგურების მშენებლობისას, ისე მოქმედი მიმღები რეზერვუარების განახლებისას. რეცირკულაციის მილსადენის, საქშენის, მარეგულირებელი ორგანოსა და მართვის ალგორითმის კონკრეტული პარამეტრები ობიექტისთვის შეირჩევა.
მოგვიყევით ობიექტის შესახებ — ინჟინერი სამუშაო დღის განმავლობაში მოამზადებს სქემის გაანგარიშებას, სპეციფიკაციასა და კომერციულ შეთავაზებას.