Centrifugal Slurry պոմպերը օգտագործում են կամընտիր ութ հիմնական սխալ պատկերացումները

Centrifugal Slurry պոմպերը օգտագործում են կամընտիր ութ հիմնական սխալ պատկերացումները

Նախ, բարձր վերելակի մաքրող պոմպը ցածր վերելակի մորթուց պոմպի համար

Շատերը կարծում են, որ ավելի ցածր է փչող պոմպային մեքենայի ձեռքի վերելակը, շարժիչային բեռը փոքր է: Այս սխալ պատկերացումների մեջ գցելով, գնեք slurry պոմպեր, մրգահյութի գլուխը հաճախ շատ բարձր կընտրի: Փաստորեն, կենտրոնախույս խարխլված պոմպի համար, երբ դրա չափը եւ էլեկտրաէներգիայի սպառումը որոշելու խիտ պոմպային մոդելը համամասն է մորթուց պոմպի իրական հոսքին: Պոմպի կտորի հոսքը կնվազի վերելակի բարձրացումով, այնպես որ գլուխը ավելի բարձր է, հոսքը փոքր է, այնքան ավելի փոքր է էներգիայի սպառումը: Ընդհակառակը, գլուխը իջեցրեք, այնքան մեծ է հոսքը, այնքան մեծ է էներգիայի սպառումը: Հետեւաբար, շարժիչի ծանրաբեռնվածությունը կանխելու համար, ընդհանուր առմամբ, պահանջում է օգտագործել մանրաթելային պոմպերի օգտագործումը, որը պոմպ է տալիս գլխին `ոչ պակաս, քան 60% -ը, քան 60% -ը: Այսպիսով, երբ բարձր վերելակ է ցածր վերելակի մաքրող պոմպի համար, շարժիչը հեշտ է ծանրաբեռնվածությունը ծանրաբեռնվածությունը, ծանր դեպքերը կարող են այրել շարժիչը: Եթե ​​արտակարգ իրավիճակների օգտագործումը, դուք պետք է կցեք ելք `ջրի փականը կարգավորելու (կամ փայտի եւ այլ օբյեկտների մի ելք) կարգավորելու համար` երթեւեկությունը նվազեցնելու եւ շարժիչի ծանրաբեռնվածությունը կանխելու համար: Նկատի ունեցեք, որ շարժիչային ջերմաստիճանը, շարժիչի գերտաքացումը, եթե գտնվեն, պետք է անհապաղ մերժվեն կամ փակեք ելքի հոսքը: Հեշտ է նաեւ սխալ ընկալելը `ինչ-որ մեքենայի ձեռքը հաշվի առնելով, որ ելքը միացնելը, որը ստիպված է նվազեցնել երթեւեկությունը, կբարձրացնի էլեկտրական բեռը: Իրականում, ճիշտ հակառակ, կանոնավոր էլեկտրական ելքի միավորներով հագեցած են կենտրոնախույս ոռոգման փականով, ավտոմեքենաների ստորաբաժանման գործարկման բեռը նվազեցնելու համար փականը պետք է փակվի:

Երկրորդ, մեծ տրամագծով խողովակը `փոքր կտոր պոմպով` փչում է պոմպ

Շատերը կարծում են, որ սա կարող է մեծացնել մեքենայական ձեռքը իրական գլուխը, փաստորեն, իրական քրտնաջան պոմպի գլուխը = Ընդհանուր գլուխը `վերելակի կորուստ: Երբ ընդհանուր վերելակը որոշելու համար slurry պոմպային մոդելը հաստատ է. վերելակի կորուստը հիմնականում խողովակի դիմադրությունից, այնքան ավելի փոքր տրամագիծն ակնհայտ է, որ ավելի մեծ է դիմադրությունը, եւ այդպիսով ավելի մեծ է վերելակի կորուստը, այնպես որ կնվազի, կնվազեցվի Մռայլ պոմպի արդյունավետության նվազման դեպքում: Նմանապես, երբ փոքր սայթաքող պոմպը մեծ տրամագծով պոմպով չի նվազեցնում իրական վերամբարձ պոմպը, բայց կնվազեցնի խողովակաշարի դիմադրությունը վերելակի կորստի պատճառով, որպեսզի իրական գլուխը ավելանա: Նաեւ համարում է փոքր օրգանական ձեռքի մաղձի պոմպ, մեծ տրամագծով խողովակաշարերով, որը մեծապես մեծացնում է էլեկտրական բեռը, կարծում են, որ տրամագիծը մեծանում է, եւ այդպիսով մեծանում է Էլեկտրական բեռ: Ինչպես բոլորը գիտեն, հեղուկ ճնշման չափը եւ միայն գլխի մակարդակը, բայց ոչ խողովակային խաչմերուկային տարածքի չափս: Քանի դեռ վերելակի բարակ պոմպի ոտնձգությունների չափերը մնում են անփոփոխ, անկախ այն բանից, թե ինչպես է տրամագիծը, ճնշման վրա գործող ճնշումը: Ուղղակի խողովակաշարերի տրամագիծը մեծանում է, հոսքի դիմադրությունը կնվազի, հոսքի փոխարժեքի մեծացում թողնելով, էլեկտրաէներգիայի սպառումը նույնպես տեղին է: Բայց քանի դեռ անվանական գլխամասային միջակայքը, անկախ նրանից, թե ինչպես է ավելի մեծ քանակությամբ աշխատող մորթուցի տրամագիծը աշխատում, եւ կարող է նաեւ նվազեցնել խողովակների կորուստները եւ բարելավել պղպեղի արդյունավետությունը:

Երրորդ, երբ տեղադրում եք ջրատարները, հորիզոնական հատվածի մակարդակը կամ վերամբարձ

Դա անելը կհանգեցնի ընդունման խողովակներում օդի կուտակում, ջրատարներ եւ կնվազեցնի վակուումային ժպիտ պոմպի աստիճանը, փորված պոմպի ներծծման գլուխը իջեցրեց, ջուրը կրճատվում է: The իշտ մոտեցումն է. Րի հորիզոնական հատվածի ուղղությունը պետք է լինի մի փոքր թեքված, ոչ մակարդակ, բայց չի կարող թեքվել դեպի վեր:

Չորրորդը, ճանապարհի վրա ջրի մեջ ջրի մեջ եւ այլն

Եթե ​​բուսական ճանապարհով մուտքի արմունկը կբարձրացնի տեղական հոսքի դիմադրությունը: Ուղղահայաց ուղղությամբ թեքվում է եւ պետք է շրջվի, շրջադարձեք հորիզոնական ուղղությամբ, չի թույլատրվում խուսափել օդի կուտակումից:

Հինգերորդ, մորթուց պոմպի մուտքը ուղղակիորեն կապված է արմունկի հետ

Սա առաջացնում է ջրի հոսքի անհավասար բաշխումը `արմունկի միջով դեպի պտուտակիչ: Երբ մուտքի խողովակների տրամագիծը ավելի մեծ է, քան մանր կտոր-կտորը, պետք է տեղադրվի էքսցենտրիկ կրճատիչը: Էքսցենտրիկ իջեցնող բնակարան, որը տեղադրվելու է ներքեւում տեղադրված վերին թեքահարթակի վրա: Հակառակ դեպքում հավաքեք օդը, նվազեցնելով ջրի քանակը կամ ջրի մանրախիճ պոմպը եւ վթարը եւ այլն: Եթե ​​մուտքի խողովակը եւ մորթուց պոմպ մուտքի տրամագիծը հավասար են, պետք է լինեն պղպեղի մուտքի խողովակի եւ արմունկների միջեւ եղած անասունների երկարությունը, ապա ուղիղ խողովակի երկարությունը չի լինի խողովակի տրամագիծը 2-ից 3 անգամ:

Վեց, առավելագույնը ներքեւի մուտքի փականով հագեցածը ուղղահայաց չէ հաջորդ բաժնում

Եթե ​​այս տեղադրումը, փականը չի կարող ինքնուրույն փակել, ինչը հանգեցնում է արտահոսքի: Տեղադրման ճիշտ մեթոդը հետեւյալն է. Ներգնա փականի վերջը, որը տեղակայված է, առավել գերադասելիորեն ուղղահայաց դեպի հաջորդ բաժնում: Տեղագրական պայմանների արդյունքում չի կարող տեղադրվել ուղղահայաց, խողովակի առանցքը եւ հորիզոնական անկյունը պետք է լինեն 60 ° կամ ավելին:

Յոթ ընդունող մուտք սխալ գտնվելու վայրը

(1) ջրի ներքեւի մասից մուտքային խողովակի մեջ եւ պատի հեռավորության վրա պակաս է մուտքի տրամագիծը: Եթե ​​հատակը ավազով եւ կեղտով, մինչդեռ ընդունման ներքեւից հեռավորությունը 1,5 անգամ պակաս է, ապա տրամագիծը կտրուկ կամ ներծծող ջուր կբերի:

(2) Inlet խողովակի մեջ ջրի մեջ ջրի մեջ ընկնելու մեջ է, դա կհանգեցնի ջրի ընկղմված ջրի վրա, ջրի ազդեցությունը, ջրի քանակը նվազեցնելու համար: Տեղադրման պատշաճ մեթոդներն են. Փոքր եւ միջին չափի մորթուց պոմպը ջրի խորության վրա ոչ պակաս, քան 300 ~ 600 մմ, մեծ մորթուց պոմպերը չպետք է լինեն 600 ~ 1000 մմ պակաս:

Լողավազանում ջրի նորմալ մակարդակի վերեւում գտնվող ութ ելքային նավահանգիստ

Եթե ​​լողավազանում ջրի նորմալ մակարդակից բարձր է դուրս գալը, չնայած մորթուց պոմպի բարձրացումը, բայց նվազեցնում է հոսքը: Տեղագրական պայմանների արդյունքում ելքը պետք է լինի ավելի բարձր, քան լողավազանում ջրի մակարդակը պետք է տեղադրվի վարդակի ճկումից եւ կարճ խողովակով, այնպես որ դառնա սիֆոնյան խողովակներ, իջեցնելով ելքի բարձրությունը:


Փոստի ժամը: Jul-13-2021