[go: up one dir, main page]

CH552139A - PUMP SYSTEM. - Google Patents

PUMP SYSTEM.

Info

Publication number
CH552139A
CH552139A CH1012973A CH1012973A CH552139A CH 552139 A CH552139 A CH 552139A CH 1012973 A CH1012973 A CH 1012973A CH 1012973 A CH1012973 A CH 1012973A CH 552139 A CH552139 A CH 552139A
Authority
CH
Switzerland
Prior art keywords
pump
water
variator
changing
pressure
Prior art date
Application number
CH1012973A
Other languages
German (de)
Original Assignee
Iberag Ag
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Iberag Ag filed Critical Iberag Ag
Priority to CH1012973A priority Critical patent/CH552139A/en
Publication of CH552139A publication Critical patent/CH552139A/en

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D15/00Control, e.g. regulation, of pumps, pumping installations or systems
    • F04D15/0066Control, e.g. regulation, of pumps, pumping installations or systems by changing the speed, e.g. of the driving engine

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Control Of Positive-Displacement Pumps (AREA)

Description

  

  
 



   Die Erfindung betrifft eine Pumpenanlage, bestehend aus mindestens einer Pumpe mit einem Antriebsmotor zum För   dem    von konstanten Flüssigkeitsmengen und/oder zum För   dem    auf konstante Höhendifferenz.



   Pumpenanlagen dieser Art werden insbesondere im Melirationswesen verwendet, wenn das Wasser aus Entwässerungskanälen in höhergelegene Vorfluter gepumpt werden muss. Sie werden auch im Abwasserwesen angewendet, wenn z. B.



  Regenwasserklarbecken entleert werden müssen. Auch in der Siedlungswasserwirtschaft finden sie Verwendung, wenn z. B.



  Seewasser durch Filtration zu Trinkwasser aufbereitet werden muss und wenn das Rohwasser mit Pumpen auf die Filter gefördert wird. Eine weitere Verwendungsmöglichkeit in der Siedlungswasserwirtschaft betrifft den Fall, wenn z. B. Wasser von einem Versorgungsnetz in das andere gepumpt werden muss oder wenn der Druck im Lieferwerk nicht mehr ausreicht, um die Bewohner z. B. eines Hochhauses mit genügend Wasser zu speisen.



   In solchen bekannten Anlagen ist die Fördermenge der Pumpe vom wechselnden Saugwasserstand (Hoch- oder Niedrigwasserstand des Zulaufkanales) und vom wechselnden Wasserstand im Vorfluter oder vom wechselnden Filterwiderstand des zur Aufbereitung verwendeten Filters abhängig, d. h.



  von der schwächeren oder stärkeren Verstopfung des Filters.



  Den Pumpencharakteristiken entsprechend wechselt dann die von den Pumpen geförderte Wassermenge.



   In den Anlagen der Siedlungswasserwirtschaft ist die Fördermenge der Pumpe vom wechselnden Zulaufdruck im Liefernetz (kleiner oder grosser Verbrauch in diesem Netz) und vom wechselnden Druck im Bezugsnetz (kleiner oder grosser Verbrauch im Bezugsnetz) abhängig. In diesem Fall ist die Fördermenge der Pumpe und der Druck im zu beliefernden Netz variabel.



   Es besteht das Bedürfnis, die Fördermenge der Pumpe unabhängig von der wechselnden Förderhöhe der Zulaufmenge oder der Ablaufmenge anzupassen, damit immer genau soviel gepumpt wird, wie zufliesst oder gepumpt werden kann.



  Bei den Anlagen in der Siedlungswasserwirtschaft besteht dann die Notwendigkeit, die Fördermenge der Förderpumpe unabhängig von der wechselnden Förderhöhe oder dem wechselnden Zulaufdruck und von Verbrauch konstant zu halten.



   Eine teilweise Lösung dieses Problems besteht darin, dass die Pumpen über einen mit einer fixen Höhe angeordneten  Überfall fördern. In diesem Fall ist die Fördermenge nur noch vom wechselnden Saugwasserspiegel abhängig. Sie bleibt aber auch bei dieser Lösung variabel.



   Eine andere vorgeschlagene teilweise Lösung des Problemes besteht darin, dass in solchen Anlagen mehrere Pumpen ange ordnet werden, die den jeweils herrschenden Druck- oder
Verbrauchsverhältnissen entsprechend ein- oder ausgeschaltet werden, oder dass die Pumpen über einen Druckwindkessel fördern. In beiden Fällen bleibt aber auch hier der Druck im zu beliefernden Werk variabel.



   Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die obenerwähn ten Nachteile zu beseitigen.



   Erfindungsgemäss wird die Aufgabe durch die eingangs erwähnte Pumpenanlage gelöst, die dadurch gekennzeichnet ist, dass dem Antriebsmotor ein   stufenlos-drehzahlregulierba-    res Mittel vorgeschaltet ist, das auf die Impulse eines diese augenblicklichen Flüssigkeitsbedingungen überwachenden
Abtastorganes anspricht.



   Der Erfindungsgegenstand wird nachstehend anhand von
Zeichnungen auf zwei Beispielen näher erläutert. Es zeigen:    Fig.leine    konventionelle Pumpenanlage,die im   Meliorations-    wesen verwendet wird,
Fig. 2 eine erfindungsgemässe Pumpenanlage, die zum gleichen Zweck verwendet wird,
Fig. 3 eine übliche Pumpenanlage, die zur Aufbereitung von z. B. Seewasser durch Filtration zu Trinkwasser verwendet wird, und
Fig. 4 eine erfindungsgemässe Pumpenanlage, die zum gleichen Zweck wie diejenige nach der Fig. 3 verwendet wird.



   In den Fig. 1 und 2 ist mit P eine Pumpe, mit M ein die Pumpe antreibender Elektro-, Kolben-, Hydromotor usw. und mit E ein Einlaufüberlauf dargestellt. Der Motor M wird von einem Antriebsaggregat AA über einen Flüssigkeitsleistungsvariator V angetrieben, wobei der Variator V an den Flüssig keitsspiegel eines Zuflusskanals sowie desjenigen eines Vorfluters überwachende Schwimmer A anspricht. Die Schwimmer A sind mit dem Variator V über ein Organ O zur Bestimmung der Flüssigkeitsspiegeldifferenz angeschlossen.



   Wie aus der in der Fig. 2 schematisch dargestellten Anlage sichtbar ist, ist durch die Einschaltung des   Variators    V zwi schen dem Antriebsaggregat AA und dem Motor M ein stufenlos-drehzahlregulierbarer Antrieb geschaffen. Dieser gestattet, die Pumpe P mit einer Drehzahl anzutreiben, die zur    Uberwindung    der manometrischen Höhendifferenz zwischen
Saugwasserspiegel und Ablaufwasserspiegel nötig ist.



   In beiden Figuren 3 und 4 ist mit P eine Pumpe, mit M ein die Pumpe antreibender Elektro-, Kolben-, Hydromotor usw., mit E ein Einlaufüberlauf, mit F ein Filter, mit U ein Überlauf und mit D die Saugwasserspiegeldifferenz dargestellt. Der Motor M wird von einem Antriebsaggregat AA über einen
Flüssigkeitsleistungsvariator V angetrieben, wobei der Variator an den Flüssigkeitsspiegel eines Zuflusskanals sowie desjeni gen eines Vorfluters überwachende Schwimmer A anspricht.



   Die Schwimmer A sind mit dem Variator V über ein Organ O zur Bestimmung der Flüssigkeitsspiegeldifferenz angeschlos sen.



   Während nun bei der üblichen Pumpenanlage gemäss der
Fig. 3 der Motor die Pumpe mit einer festen Drehzahl antreibt, ist bei der Anlage nach der Fig. 4 ein   stufenlos-drehzahlregu-    lierbarer Antrieb vorgesehen. Dieser gestattet, die Pumpe P mit der Drehzahl anzutreiben, die zur Überwindung der mano metrischen Höhendifferenz zwischen Saugwasserspiegel und
Wasserspiegel des Filterbeetes und zur Erreichung der gewünschten Fördermenge nötig ist.



   Auf diese Weise wird erreicht, dass ohne Inkaufnahme von
Leistungsverlusten die Fördermenge der Pumpe genau der
Zulaufwassermenge angepasst wird, ohne dass Filter mit der
Wassermenge beschickt werden, die benötigt wird, um die
Filter im Bedarfsfalle höher aufzustauen, so dass sie länger betrieben werden können. Durch das Ändern der Drehzahl kann die Pumpenleistung leicht den Variationen des Zulauf druckes und des Verbrauches in der Siedlungswasserwirtschaft angepasst werden, so dass der Druck in dem zu beliefernden
Werk konstant bleibt.

 

   PATENTANSPRUCH



   Pumpenanlage, bestehend aus mindestens einer Pumpe mit einem Antriebsmotor zum Fördern von konstanten Flüssig keitsmengen und/oder zum Fördern auf konstante Höhendifferenz, dadurch gekennzeichnet, dass dem Antriebsmotor (M) ein stufenlos-drehzahlregulierbares Mittel (V) vorgeschaltet.



  ist, das auf die Impulse eines diese   augenblicklichen Flüssig-    keitsbedingungen überwachenden Abtastorganes (A) anspricht.



   UNTERANSPRÜCHE
1. Pumpenanlage nach Patentanspruch, dadurch gekenn zeichnet, dass das   stufenlos-drehzahkegulierbare    Mittel (V) ein   Flüssigkeitsvariator    ist.



   2. Pumpenanlage nach Patentanspruch und Unteranspruch 

**WARNUNG** Ende DESC Feld konnte Anfang CLMS uberlappen**.



   



  
 



   The invention relates to a pump system, consisting of at least one pump with a drive motor for the delivery of constant amounts of liquid and / or for the delivery of the constant height difference.



   Pump systems of this type are used in particular in meliration, when the water has to be pumped from drainage channels into higher-lying receiving waters. They are also used in the sewage sector, if z. B.



  Rainwater clarifiers must be emptied. They are also used in urban water management when z. B.



  Sea water has to be treated to drinking water by filtration and if the raw water is pumped to the filter. Another possible use in urban water management concerns the case when z. B. water has to be pumped from one supply network into the other or if the pressure in the delivery plant is no longer sufficient to keep residents z. B. to feed a high-rise building with enough water.



   In such known systems, the delivery rate of the pump is dependent on the changing suction water level (high or low water level of the inlet channel) and on the changing water level in the receiving water or on the changing filter resistance of the filter used for processing, d. H.



  from weaker or more severe clogging of the filter.



  The amount of water delivered by the pumps then changes according to the pump characteristics.



   In urban water management systems, the delivery rate of the pump depends on the changing inlet pressure in the supply network (small or large consumption in this network) and on the changing pressure in the reference network (small or large consumption in the reference network). In this case, the delivery rate of the pump and the pressure in the network to be supplied are variable.



   There is a need to adjust the delivery rate of the pump independently of the changing head of the inflow or the outflow, so that exactly as much is pumped as is flowing in or can be pumped.



  In the case of systems in urban water management, there is then the need to keep the delivery rate of the delivery pump constant regardless of the changing head or the changing inlet pressure and consumption.



   A partial solution to this problem is that the pumps deliver over an overflow arranged at a fixed height. In this case, the delivery rate is only dependent on the changing suction water level. But it remains variable even with this solution.



   Another proposed partial solution to the problem is that several pumps are arranged in such systems, which the prevailing pressure or
Consumption conditions can be switched on or off accordingly, or that the pumps deliver via a pressure air tank. In both cases, however, the pressure in the plant to be supplied remains variable.



   The invention is based on the object of eliminating the disadvantages mentioned above.



   According to the invention, the object is achieved by the aforementioned pump system, which is characterized in that the drive motor is preceded by an infinitely variable speed regulatable means which monitors the impulses of these instantaneous liquid conditions
Sensing organ responds.



   The subject matter of the invention is explained below with reference to
Drawings explained in more detail on two examples. They show: Fig. A conventional pump system that is used in the melioration system,
2 shows a pump system according to the invention which is used for the same purpose,
Fig. 3 shows a conventional pump system used for processing z. B. seawater is used by filtration to make drinking water, and
FIG. 4 shows a pump system according to the invention which is used for the same purpose as that according to FIG.



   In FIGS. 1 and 2, P is a pump, M is an electric, piston, hydraulic motor, etc. driving the pump, and E is an inlet overflow. The motor M is driven by a drive unit AA via a fluid power variator V, the variator V responding to the fluid level of an inflow channel and that of a float monitoring float A. The floats A are connected to the variator V via an organ O for determining the liquid level difference.



   As can be seen from the system shown schematically in FIG. 2, a continuously variable speed drive is created by switching on the variator V between tween the drive unit AA and the motor M. This allows the pump P to be driven at a speed necessary to overcome the manometric height difference between
Suction water level and drainage water level is necessary.



   In both FIGS. 3 and 4, P is a pump, M is an electric, piston, hydraulic motor, etc. driving the pump, E is an inlet overflow, F is a filter, U is an overflow and D is the difference in the suction water level. The motor M is from a drive unit AA via a
Driven liquid power variator V, the variator responding to the liquid level of an inflow channel as well as that of a receiving water monitoring swimmer A.



   The floats A are connected to the variator V via an organ O to determine the liquid level difference.



   While now with the usual pump system according to the
Fig. 3 the motor drives the pump at a fixed speed, in the system according to FIG. 4 a continuously variable speed drive is provided. This allows the pump P to be driven at the speed required to overcome the manometric height difference between the suction water level and
Water level of the filter bed and to achieve the desired flow rate.



   In this way it is achieved that without having to accept
Power losses exactly the delivery rate of the pump
Inlet water volume is adjusted without the filter with the
The amount of water that is required to achieve the
If necessary, store the filters higher so that they can be operated for longer. By changing the speed, the pump output can easily be adapted to the variations in the inlet pressure and consumption in urban water management, so that the pressure in the area to be supplied
Work remains constant.

 

   PATENT CLAIM



   Pump system, consisting of at least one pump with a drive motor for pumping constant liquid quantities and / or for pumping to constant height difference, characterized in that the drive motor (M) is preceded by a continuously variable speed device (V).



  which responds to the impulses of a scanning element (A) which monitors these instantaneous liquid conditions.



   SUBCLAIMS
1. Pump system according to claim, characterized in that the continuously variable speed control means (V) is a fluid variator.



   2. Pump system according to claim and dependent claim

** WARNING ** End of DESC field could overlap beginning of CLMS **.



   

 

Claims (1)

**WARNUNG** Anfang CLMS Feld konnte Ende DESC uberlappen **. ** WARNING ** Beginning of CLMS field could overlap end of DESC **. Die Erfindung betrifft eine Pumpenanlage, bestehend aus mindestens einer Pumpe mit einem Antriebsmotor zum För dem von konstanten Flüssigkeitsmengen und/oder zum För dem auf konstante Höhendifferenz. The invention relates to a pump system, consisting of at least one pump with a drive motor for the delivery of constant amounts of liquid and / or for the delivery of the constant height difference. Pumpenanlagen dieser Art werden insbesondere im Melirationswesen verwendet, wenn das Wasser aus Entwässerungskanälen in höhergelegene Vorfluter gepumpt werden muss. Sie werden auch im Abwasserwesen angewendet, wenn z. B. Pump systems of this type are used in particular in meliration, when the water has to be pumped from drainage channels into higher-lying receiving waters. They are also used in the sewage sector, if z. B. Regenwasserklarbecken entleert werden müssen. Auch in der Siedlungswasserwirtschaft finden sie Verwendung, wenn z. B. Rainwater clarifiers must be emptied. They are also used in urban water management when z. B. Seewasser durch Filtration zu Trinkwasser aufbereitet werden muss und wenn das Rohwasser mit Pumpen auf die Filter gefördert wird. Eine weitere Verwendungsmöglichkeit in der Siedlungswasserwirtschaft betrifft den Fall, wenn z. B. Wasser von einem Versorgungsnetz in das andere gepumpt werden muss oder wenn der Druck im Lieferwerk nicht mehr ausreicht, um die Bewohner z. B. eines Hochhauses mit genügend Wasser zu speisen. Sea water has to be treated to drinking water by filtration and if the raw water is pumped to the filter. Another possible use in urban water management concerns the case when z. B. water has to be pumped from one supply network into the other or if the pressure in the delivery plant is no longer sufficient to keep residents z. B. to feed a high-rise building with enough water. In solchen bekannten Anlagen ist die Fördermenge der Pumpe vom wechselnden Saugwasserstand (Hoch- oder Niedrigwasserstand des Zulaufkanales) und vom wechselnden Wasserstand im Vorfluter oder vom wechselnden Filterwiderstand des zur Aufbereitung verwendeten Filters abhängig, d. h. In such known systems, the delivery rate of the pump is dependent on the changing suction water level (high or low water level of the inlet channel) and on the changing water level in the receiving water or on the changing filter resistance of the filter used for processing, d. H. von der schwächeren oder stärkeren Verstopfung des Filters. from weaker or more severe clogging of the filter. Den Pumpencharakteristiken entsprechend wechselt dann die von den Pumpen geförderte Wassermenge. The amount of water delivered by the pumps then changes according to the pump characteristics. In den Anlagen der Siedlungswasserwirtschaft ist die Fördermenge der Pumpe vom wechselnden Zulaufdruck im Liefernetz (kleiner oder grosser Verbrauch in diesem Netz) und vom wechselnden Druck im Bezugsnetz (kleiner oder grosser Verbrauch im Bezugsnetz) abhängig. In diesem Fall ist die Fördermenge der Pumpe und der Druck im zu beliefernden Netz variabel. In urban water management systems, the delivery rate of the pump depends on the changing inlet pressure in the supply network (small or large consumption in this network) and on the changing pressure in the reference network (small or large consumption in the reference network). In this case, the delivery rate of the pump and the pressure in the network to be supplied are variable. Es besteht das Bedürfnis, die Fördermenge der Pumpe unabhängig von der wechselnden Förderhöhe der Zulaufmenge oder der Ablaufmenge anzupassen, damit immer genau soviel gepumpt wird, wie zufliesst oder gepumpt werden kann. There is a need to adjust the delivery rate of the pump independently of the changing head of the inflow or the outflow, so that exactly as much is pumped as is flowing in or can be pumped. Bei den Anlagen in der Siedlungswasserwirtschaft besteht dann die Notwendigkeit, die Fördermenge der Förderpumpe unabhängig von der wechselnden Förderhöhe oder dem wechselnden Zulaufdruck und von Verbrauch konstant zu halten. In the case of systems in urban water management, there is then the need to keep the delivery rate of the delivery pump constant regardless of the changing head or the changing inlet pressure and consumption. Eine teilweise Lösung dieses Problems besteht darin, dass die Pumpen über einen mit einer fixen Höhe angeordneten Überfall fördern. In diesem Fall ist die Fördermenge nur noch vom wechselnden Saugwasserspiegel abhängig. Sie bleibt aber auch bei dieser Lösung variabel. A partial solution to this problem is that the pumps deliver over an overflow arranged at a fixed height. In this case, the delivery rate is only dependent on the changing suction water level. But it remains variable even with this solution. Eine andere vorgeschlagene teilweise Lösung des Problemes besteht darin, dass in solchen Anlagen mehrere Pumpen ange ordnet werden, die den jeweils herrschenden Druck- oder Verbrauchsverhältnissen entsprechend ein- oder ausgeschaltet werden, oder dass die Pumpen über einen Druckwindkessel fördern. In beiden Fällen bleibt aber auch hier der Druck im zu beliefernden Werk variabel. Another proposed partial solution to the problem is that several pumps are arranged in such systems, which the prevailing pressure or Consumption conditions can be switched on or off accordingly, or that the pumps deliver via a pressure air tank. In both cases, however, the pressure in the plant to be supplied remains variable. Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die obenerwähn ten Nachteile zu beseitigen. The invention is based on the object of eliminating the disadvantages mentioned above. Erfindungsgemäss wird die Aufgabe durch die eingangs erwähnte Pumpenanlage gelöst, die dadurch gekennzeichnet ist, dass dem Antriebsmotor ein stufenlos-drehzahlregulierba- res Mittel vorgeschaltet ist, das auf die Impulse eines diese augenblicklichen Flüssigkeitsbedingungen überwachenden Abtastorganes anspricht. According to the invention, the object is achieved by the aforementioned pump system, which is characterized in that the drive motor is preceded by an infinitely variable speed regulatable means which monitors the impulses of these instantaneous liquid conditions Sensing organ responds. Der Erfindungsgegenstand wird nachstehend anhand von Zeichnungen auf zwei Beispielen näher erläutert. Es zeigen: Fig.leine konventionelle Pumpenanlage,die im Meliorations- wesen verwendet wird, Fig. 2 eine erfindungsgemässe Pumpenanlage, die zum gleichen Zweck verwendet wird, Fig. 3 eine übliche Pumpenanlage, die zur Aufbereitung von z. B. Seewasser durch Filtration zu Trinkwasser verwendet wird, und Fig. 4 eine erfindungsgemässe Pumpenanlage, die zum gleichen Zweck wie diejenige nach der Fig. 3 verwendet wird. The subject matter of the invention is explained below with reference to Drawings explained in more detail on two examples. They show: Fig. A conventional pump system that is used in the melioration system, 2 shows a pump system according to the invention which is used for the same purpose, Fig. 3 shows a conventional pump system used for processing z. B. seawater is used by filtration to make drinking water, and FIG. 4 shows a pump system according to the invention which is used for the same purpose as that according to FIG. In den Fig. 1 und 2 ist mit P eine Pumpe, mit M ein die Pumpe antreibender Elektro-, Kolben-, Hydromotor usw. und mit E ein Einlaufüberlauf dargestellt. Der Motor M wird von einem Antriebsaggregat AA über einen Flüssigkeitsleistungsvariator V angetrieben, wobei der Variator V an den Flüssig keitsspiegel eines Zuflusskanals sowie desjenigen eines Vorfluters überwachende Schwimmer A anspricht. Die Schwimmer A sind mit dem Variator V über ein Organ O zur Bestimmung der Flüssigkeitsspiegeldifferenz angeschlossen. In FIGS. 1 and 2, P is a pump, M is an electric, piston, hydraulic motor, etc. driving the pump, and E is an inlet overflow. The motor M is driven by a drive unit AA via a fluid power variator V, the variator V responding to the fluid level of an inflow channel and that of a float monitoring float A. The floats A are connected to the variator V via an organ O for determining the liquid level difference. Wie aus der in der Fig. 2 schematisch dargestellten Anlage sichtbar ist, ist durch die Einschaltung des Variators V zwi schen dem Antriebsaggregat AA und dem Motor M ein stufenlos-drehzahlregulierbarer Antrieb geschaffen. Dieser gestattet, die Pumpe P mit einer Drehzahl anzutreiben, die zur Uberwindung der manometrischen Höhendifferenz zwischen Saugwasserspiegel und Ablaufwasserspiegel nötig ist. As can be seen from the system shown schematically in FIG. 2, a continuously variable speed drive is created by switching on the variator V between tween the drive unit AA and the motor M. This allows the pump P to be driven at a speed necessary to overcome the manometric height difference between Suction water level and drainage water level is necessary. In beiden Figuren 3 und 4 ist mit P eine Pumpe, mit M ein die Pumpe antreibender Elektro-, Kolben-, Hydromotor usw., mit E ein Einlaufüberlauf, mit F ein Filter, mit U ein Überlauf und mit D die Saugwasserspiegeldifferenz dargestellt. Der Motor M wird von einem Antriebsaggregat AA über einen Flüssigkeitsleistungsvariator V angetrieben, wobei der Variator an den Flüssigkeitsspiegel eines Zuflusskanals sowie desjeni gen eines Vorfluters überwachende Schwimmer A anspricht. In both FIGS. 3 and 4, P is a pump, M is an electric, piston, hydraulic motor, etc. driving the pump, E is an inlet overflow, F is a filter, U is an overflow and D is the difference in the suction water level. The motor M is from a drive unit AA via a Driven liquid power variator V, the variator responding to the liquid level of an inflow channel as well as that of a receiving water monitoring swimmer A. Die Schwimmer A sind mit dem Variator V über ein Organ O zur Bestimmung der Flüssigkeitsspiegeldifferenz angeschlos sen. The floats A are connected to the variator V via an organ O to determine the liquid level difference. Während nun bei der üblichen Pumpenanlage gemäss der Fig. 3 der Motor die Pumpe mit einer festen Drehzahl antreibt, ist bei der Anlage nach der Fig. 4 ein stufenlos-drehzahlregu- lierbarer Antrieb vorgesehen. Dieser gestattet, die Pumpe P mit der Drehzahl anzutreiben, die zur Überwindung der mano metrischen Höhendifferenz zwischen Saugwasserspiegel und Wasserspiegel des Filterbeetes und zur Erreichung der gewünschten Fördermenge nötig ist. While now with the usual pump system according to the Fig. 3 the motor drives the pump at a fixed speed, in the system according to FIG. 4 a continuously variable speed drive is provided. This allows the pump P to be driven at the speed required to overcome the manometric height difference between the suction water level and Water level of the filter bed and to achieve the desired flow rate. Auf diese Weise wird erreicht, dass ohne Inkaufnahme von Leistungsverlusten die Fördermenge der Pumpe genau der Zulaufwassermenge angepasst wird, ohne dass Filter mit der Wassermenge beschickt werden, die benötigt wird, um die Filter im Bedarfsfalle höher aufzustauen, so dass sie länger betrieben werden können. Durch das Ändern der Drehzahl kann die Pumpenleistung leicht den Variationen des Zulauf druckes und des Verbrauches in der Siedlungswasserwirtschaft angepasst werden, so dass der Druck in dem zu beliefernden Werk konstant bleibt. In this way it is achieved that without having to accept Power losses exactly the delivery rate of the pump Inlet water volume is adjusted without the filter with the The amount of water that is required to achieve the If necessary, store the filters higher so that they can be operated for longer. By changing the speed, the pump output can easily be adapted to the variations in the inlet pressure and consumption in urban water management, so that the pressure in the area to be supplied Work remains constant. PATENTANSPRUCH PATENT CLAIM Pumpenanlage, bestehend aus mindestens einer Pumpe mit einem Antriebsmotor zum Fördern von konstanten Flüssig keitsmengen und/oder zum Fördern auf konstante Höhendifferenz, dadurch gekennzeichnet, dass dem Antriebsmotor (M) ein stufenlos-drehzahlregulierbares Mittel (V) vorgeschaltet. Pump system, consisting of at least one pump with a drive motor for pumping constant liquid quantities and / or for pumping to constant height difference, characterized in that the drive motor (M) is preceded by a continuously variable speed device (V). ist, das auf die Impulse eines diese augenblicklichen Flüssig- keitsbedingungen überwachenden Abtastorganes (A) anspricht. which responds to the impulses of a scanning element (A) which monitors these instantaneous liquid conditions. UNTERANSPRÜCHE 1. Pumpenanlage nach Patentanspruch, dadurch gekenn zeichnet, dass das stufenlos-drehzahkegulierbare Mittel (V) ein Flüssigkeitsvariator ist. SUBCLAIMS 1. Pump system according to claim, characterized in that the continuously variable speed control means (V) is a fluid variator. 2. Pumpenanlage nach Patentanspruch und Unteranspruch 2. Pump system according to claim and dependent claim 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Drehzahl des Variators in Abhängigkeit vom Flüssigkeitsspiegel bzw. von der Flüssigkeitsspiegeldifferenz regelbar ist. 1, characterized in that the speed of the variator can be regulated as a function of the liquid level or the liquid level difference. 3. Pumpenanlage nach Patentanspruch und Unteranspruch'1, dadurch gekennzeichnet, dass die Drehzahl des Variators in Abhängigkeit vom Flüssigkeitsdruck regelbar ist. 3. Pump system according to claim and dependent claim 1, characterized in that the speed of the variator can be regulated as a function of the liquid pressure.
CH1012973A 1973-07-11 1973-07-11 PUMP SYSTEM. CH552139A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CH1012973A CH552139A (en) 1973-07-11 1973-07-11 PUMP SYSTEM.

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CH1012973A CH552139A (en) 1973-07-11 1973-07-11 PUMP SYSTEM.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CH552139A true CH552139A (en) 1974-07-31

Family

ID=4359679

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CH1012973A CH552139A (en) 1973-07-11 1973-07-11 PUMP SYSTEM.

Country Status (1)

Country Link
CH (1) CH552139A (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19830185A1 (en) * 1998-07-06 2000-01-13 Ksb Ag Inlet structure for pump systems

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19830185A1 (en) * 1998-07-06 2000-01-13 Ksb Ag Inlet structure for pump systems
US6561754B1 (en) 1998-07-06 2003-05-13 Ksb Aktiengesellschaft Inlet structure for pump installations

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE3520263C2 (en) Free flow pump
DE1642871C2 (en) Inclined clarifier for separating sludge from liquids
DE2813713A1 (en) CONTROL SYSTEM FOR A PLANT WITH A MOVABLE SUCTION DEVICE FOR SUCTION OF SUSPENDABLE MATERIAL
DE1642432B2 (en) PURIFICATION AND FILTER SYSTEM
DE2555716A1 (en) HYDROSTATIC TRANSMISSION
DE2808022C3 (en) Device for the continuous ultrafiltration of a liquid
DE19653636C2 (en) Pump arrangement with controllable operating mode
DE1298942B (en) Biological treatment plant for waste water or similar liquids
CH552139A (en) PUMP SYSTEM.
DE659106C (en) Installation on a pump system, in particular a Schoepfwerk system
DE3242808A1 (en) Apparatus for continuous purification of waste water
DE2302142A1 (en) Coupled metering pump for filter press - having diaphragm the back pressure on which causes the pump output to vary proportionately
AT235764B (en) Device for biological wastewater treatment
AT380290B (en) AUTOMATIC FAEKAL LIFTING SYSTEM
AT307334B (en) Wastewater treatment facility
DE2356084A1 (en) Preventing sedimentation of suspension before filtering - by continuous circulation of suspension through bypass independently by filtration rate
EP0385150B1 (en) Method for controlling reservoir cleaning and emptying devices
DE3939336A1 (en) PUMP
DE1548885A1 (en) Arrangement for the continuous control of the concentration of a substance in a liquid flowing through a pipeline system
DE1958247A1 (en) Biological purification plant for waste - water
DE1804574A1 (en) Sewage purification installation
DD231669A1 (en) CONDENSATE LEVEL CONTROL
DE602004005554T2 (en) Cleaning method of a sewer
DE509465C (en) Device for regulating the amount of conveyance in drainage works
DE2552590A1 (en) Electric motor-driven submersible pump unit - has closed cycle cooling system with diaphragm for motor

Legal Events

Date Code Title Description
PL Patent ceased