تُستخدم مضخات الغاطسة المصنوعة من الحديد الزهر على نطاق واسع لاستخراج المياه من الآبار العميقة، والري الزراعي، وإمدادات المياه البلدية، وتصريف المناجم، ونقل المياه الصناعية، وتنمية المياه الجوفية. يسمح تركيبها متعدد المراحل بتوفير مجموعات مختلفة من معدل التدفق والضغط.
ومع ذلك، فإن اختيار مضخة غاطسة مناسبة يتطلب أكثر من مجرد اختيار قوة المحرك أو مطابقة قطر المضخة مع البئر. يجب مراعاة التدفق المطلوب، والضغط الكلي، ومستوى الماء الديناميكي، وقطر غلاف البئر، وحجم المخرج، وجودة المياه، وإمدادات الطاقة، وطريقة التركيب.
يشرح هذا الدليل كيفية تصنيف مضخات الآبار العميقة الغاطسة المصنوعة من الحديد الزهر وكيفية اختيار النموذج الصحيح لمشروع فعلي.
مضخة الآبار العميقة الغاطسة المصنوعة من الحديد الزهر هي مضخة طرد مركزي متعددة المراحل مصممة للعمل تحت الماء بالكامل. عادةً ما يتم تركيب قسم المضخة فوق المحرك الغاطس، ويتم إنزال التجميع الكامل عموديًا في حفرة أو غلاف بئر.
أثناء التشغيل، يقوم المحرك بتشغيل عدة دوارات. يدخل الماء عبر قسم السحب، ويمر عبر كل مرحلة من مراحل الدوار والناشر، ويكتسب ضغطًا قبل تفريغه عبر الأنبوب الرئيسي الصاعد.
تشمل المكونات الرئيسية عادةً:
الحديد الزهر مناسب للمياه الجوفية النظيفة والمياه ذات التآكل المنخفض نسبيًا. بالنسبة لمياه البحر، والمياه عالية الكلوريد، والسوائل الحمضية، والسوائل القلوية، أو الوسائط المسببة للتآكل الأخرى، قد تكون مواد الفولاذ المقاوم للصدأ أو الفولاذ المقاوم للصدأ المزدوج أكثر ملاءمة.
تتميز سلسلة 175QJ بقطر مضخة صغير نسبيًا وتستخدم عادةً في الآبار متوسطة الحجم، واستخراج المياه الجوفية، والري الزراعي، وإمدادات مياه الماشية، ونقل المياه الصناعية العامة.
اعتمادًا على التدفق المقنن، يتراوح نطاق مخرج التفريغ النموذجي تقريبًا من 2 إلى 3 بوصات.
قبل اختيار مضخة 175QJ، يجب فحص القطر الداخلي الفعلي لغلاف البئر. يجب أيضًا تخصيص مساحة لكابل الطاقة، وواقي الكابل، وعدم انتظام الغلاف المحتمل.
تغطي سلسلة 200QJ مجموعة واسعة من مجموعات التدفق والضغط. يتم اختيارها عادةً للآبار العميقة، وإمدادات المياه البلدية، وأنظمة المياه الصناعية، ومشاريع الري، ونقل مياه المناجم.
اعتمادًا على الطراز الكامل والتدفق المقنن، يمكن أن يتراوح مخرج التفريغ من حوالي 2.5 إلى 6 بوصات.
هذا يعني أن التسمية "200QJ" وحدها ليست كافية لتحديد وصلة المخرج. يجب تأكيد الطراز الكامل وبيانات الأداء ورسم الأبعاد.
تصلح سلسلة 250QJ للمشاريع التي تتطلب معدل تدفق أكبر، أو قوة محرك أعلى، أو غلاف بئر أكبر.
تشمل التطبيقات النموذجية:
اعتمادًا على التدفق المقنن، يتراوح نطاق مخرج التفريغ المعتاد تقريبًا من 3 إلى 5 بوصات.
يتغير عدد مراحل المضخة وفقًا للضغط المطلوب. يحتوي النموذج ذو الضغط الأعلى عادةً على مراحل دوار أكثر ويكون طول المضخة الإجمالي أكبر.
تم تصميم سلسلتي 300QJ و 350QJ للآبار ذات القطر الكبير والمشاريع الهندسية التي تتطلب معدلات تدفق أعلى أو قوى محرك أكبر.
تستخدم مضخة 300QJ عادةً مخرج تفريغ بحجم 6 بوصات، بينما تستخدم مضخة 350QJ عادةً مخرج تفريغ بحجم 8 بوصات. لا يزال يتعين تأكيد حجم الوصلة النهائي باستخدام طراز المضخة الكامل ورسم الشركة المصنعة.
تتطلب المضخات الكبيرة اعتبارات إضافية أثناء التركيب، بما في ذلك:
مضخات QJ العميقة القياسية مخصصة بشكل عام للمياه النظيفة في درجات الحرارة العادية.
بالنسبة للآبار الحرارية الأرضية، والينابيع الساخنة، أو نقل المياه الساخنة الصناعية، يجب النظر في مضخة المياه الساخنة الغاطسة QJR. يجب اختيار عزل المحرك، ونظام اللف، والمحامل، وكابل الطاقة، والمكونات الأخرى وفقًا لدرجة حرارة التشغيل القصوى.
لا ينبغي استخدام مضخة QJ قياسية للمياه الساخنة ما لم يتم التحقق من تصنيف درجة حرارتها من قبل الشركة المصنعة.
يجب أن يظل تجميع المضخة والمحرك بالكامل تحت مستوى الماء الديناميكي أثناء التشغيل. لا يجب اختيار المضخة أو تركيبها بناءً على مستوى الماء الساكن فقط.
يقاس مستوى الماء الساكن عندما لا تكون المضخة تعمل. مستوى الماء الديناميكي هو مستوى الماء المستقر بعد تشغيل المضخة بمعدل التدفق المطلوب.
نظرًا لأن مستوى الماء الديناميكي عادة ما يكون أقل من المستوى الساكن، فهو القيمة الأكثر أهمية لتحديد عمق التركيب.
يجب تركيب المضخة مع غمر كافٍ تحت مستوى الماء الديناميكي. يساعد هذا في الحفاظ على سحب مستقر للمياه ويضمن حصول المحرك الغاطس على تبريد كافٍ.
يجب أن تظل المضخة أيضًا فوق قاع البئر لتقليل خطر سحب الرواسب أو الرمال أو الحطام المتراكم.
حيث لا يمكن تدفق الماء بشكل كافٍ على سطح المحرك، قد يلزم وجود غلاف تبريد. يمكن أن تحدث هذه الحالة في:
يوجه غلاف التبريد الماء على سطح المحرك ويساعد في الحفاظ على تدفق تبريد مقبول.
يمكن تفسير نموذج مثل200QJ50-130/10بشكل عام على النحو التالي:
قد تختلف قواعد تسمية الطراز قليلاً بين الشركات المصنعة. يجب أن يكون منحنى الأداء وصحيفة البيانات الفنية والرسم المؤكد دائمًا له الأولوية على التفسير المستند فقط إلى اسم الطراز.
يجب تحديد معدل التدفق المطلوب وفقًا للطلب الفعلي للمياه، أو مساحة الري، أو متطلبات العمليات الصناعية، أو سعة خزان التخزين، أو طلب التصريف.
يجب أن يكون تدفق المضخة المحدد متوافقًا أيضًا مع الإنتاجية المستدامة للبئر. إذا استخرجت المضخة المياه بشكل أسرع مما يمكن للبئر إعادة شحنه، فقد يستمر مستوى الماء في الانخفاض.
يمكن أن يؤدي هذا إلى:
تضخيم المضخة لا يحسن أداء النظام بالضرورة.
لا ينبغي اختيار ضغط المضخة بناءً على عمق البئر وحده.
يشمل الضغط الديناميكي الكلي عادةً:
الضغط الكلي = الرفع الرأسي من مستوى الماء الديناميكي + فقد احتكاك خط الأنابيب + فقد المقاومة المحلية + ضغط المخرج المطلوب
قد تنجم الخسائر المحلية عن:
إذا كان النظام يتطلب ضغطًا عند نقطة التفريغ، فيجب أيضًا تحويل هذا الضغط إلى أمتار من ضغط الماء وإدراجه في الحساب.
يجب أن يكون القطر الداخلي الفعلي لغلاف البئر أكبر من القطر الخارجي الأقصى للمضخة.
يجب أيضًا تخصيص مساحة لـ:
قد تعلق المضخة التي تناسب قطر الغلاف الاسمي إذا كان البئر منحنيًا أو كان الغلاف يحتوي على عوائق داخلية.
يجب قياس مستوى الماء الديناميكي أثناء إنتاج البئر للتدفق المطلوب.
يجب أن يوفر عمق التركيب المحدد تغطية مياه كافية فوق تجميع المضخة بالكامل. ومع ذلك، لا ينبغي تركيب المضخة مباشرة على قاع البئر.
تساعد مسافة مناسبة من قاع البئر في منع دخول الرمال والرواسب المفرطة إلى المضخة.
يجب أن يتطابق مخرج التفريغ مع التدفق المقنن وتصميم خط الأنابيب.
يؤدي الأنبوب الرئيسي الصاعد الصغير جدًا إلى زيادة سرعة الماء وفقد الاحتكاك. يمكن أن يقلل هذا من معدل التدفق الفعلي ويزيد من ضغط تشغيل المضخة.
قد يؤدي الأنبوب الكبير بشكل غير ضروري إلى زيادة تكلفة المشروع دون توفير فائدة أداء ذات مغزى.
نظرًا لأن سلسلة قطر QJ واحدة يمكن أن تحتوي على نطاقات تدفق متعددة، فيجب تأكيد حجم المخرج باستخدام الطراز الكامل بدلاً من تسمية السلسلة وحدها.
يجب تأكيد المعلومات الكهربائية التالية قبل الإنتاج:
قد يتغير أداء المضخة بين التشغيل بتردد 50 هرتز و 60 هرتز لأن سرعة المحرك تؤثر على التدفق والضغط ومتطلبات الطاقة.
بالنسبة للمحركات الكبيرة، قد يتطلب المشروع بادئًا ناعمًا، أو محرك تردد متغير، أو بادئ محول ذاتي، أو طريقة بدء أخرى يتم التحكم فيها.
مضخات الآبار العميقة القياسية المصنوعة من الحديد الزهر مخصصة بشكل أساسي للمياه النظيفة ذات التآكل المنخفض.
قبل اختيار مادة المضخة، يجب فحص ظروف المياه التالية:
يمكن أن يؤدي محتوى الرمل العالي إلى تسريع تآكل الدوارات، وأغلفة الناشر، والمحامل، وعمود المضخة.
بالنسبة لمياه البحر أو السوائل المسببة للتآكل الأخرى، فإن الحديد الزهر القياسي غير مناسب بشكل عام. قد تكون هناك حاجة إلى الفولاذ المقاوم للصدأ 304، أو الفولاذ المقاوم للصدأ 316L، أو الفولاذ المقاوم للصدأ المزدوج 2205، أو الفولاذ المقاوم للصدأ المزدوج الفائق 2507، اعتمادًا على تحليل المياه.
يمكن استخدام مضخات الآبار العميقة الغاطسة المصنوعة من الحديد الزهر QJ في أنظمة متعددة لإمدادات المياه ونقلها.
يمكن لمضخات QJ استخراج المياه الجوفية للري الزراعي، وأنظمة الرش، وإمدادات مياه الماشية، وري البيوت البلاستيكية، وملء خزانات التخزين.
يجب مطابقة تدفق المضخة مع كل من طلب الري والإنتاج المستدام للبئر.
يمكن لمضخات الآبار العميقة توفير المياه الجوفية الخام لأنظمة المعالجة البلدية، وخزانات تخزين المياه، وشبكات مياه الشرب الريفية، وأنظمة إمدادات المياه المجتمعية.
غالبًا ما تتطلب المشاريع البلدية حماية إضافية للمحرك، والتحكم التلقائي في مستوى المياه، والتحكم في الضغط، وتخطيط المضخات الاحتياطية.
يمكن لمضخات QJ الكبيرة دعم إمدادات مياه المناجم، ومياه التبريد الصناعية، ونقل مياه العمليات، وملء الخزانات، وأنظمة توصيل المياه ذات الضغط العالي الأخرى.
يجب فحص جودة المياه ومحتوى الرمل بعناية في تطبيقات المناجم لأن المواد الصلبة الكاشطة يمكن أن تسرع تآكل المكونات.
يمكن أن تتوافق نفس قوة المحرك مع مجموعات مختلفة من التدفق والضغط. قوة المحرك هي معلمة داعمة، وليست أساس الاختيار الأساسي.
عمق البئر وضغط المضخة المطلوب ليسا متماثلين. يجب أن يستخدم الحساب مستوى الماء الديناميكي، وارتفاع التفريغ، وفقد الاحتكاك، وضغط المخرج المطلوب.
يمكن لمضخة ذات تدفق مفرط أن تخفض مستوى الماء أسرع مما يمكن للبئر إعادة شحنه، مما يؤدي إلى تشغيل غير مستقر أو ظروف تشغيل جاف.
يمكن أن تحتوي مضخة سلسلة 200QJ على أحجام مخرج تفريغ متعددة لأن السلسلة تشمل سعات تدفق مختلفة. يجب التحقق من الطراز الكامل.
تؤثر المياه الساخنة على عزل المحرك، ومواد الكابلات، والمحامل، ومكونات الختم. يجب اختيار مضخة مياه ساخنة QJR أو تصميم آخر مصنف لدرجة الحرارة.
يجب أن تظل المضخة والمحرك بالكامل مغمورين أثناء التشغيل. يمكن أن يؤدي التركيب بناءً على مستوى الماء الساكن فقط إلى عدم كفاية الغمر بعد بدء التشغيل.
للحصول على توصية طراز دقيقة وعرض أسعار، قم بتوفير المعلومات التالية:
يتيح توفير بيانات التشغيل الكاملة للشركة المصنعة للمضخة التحقق من منحنى الأداء، وقوة المحرك، وحجم المخرج، وتكوين المرحلة، والمادة، وظروف التركيب.
يمكن تصنيف مضخات الآبار العميقة الغاطسة المصنوعة من الحديد الزهر حسب قطر المضخة، ونطاق التدفق، والضغط، وحجم المخرج، وقدرة درجة الحرارة، وهيكل التركيب.
تغطي سلاسل 175QJ، و 200QJ، و 250QJ، و 300QJ، و 350QJ أقطار آبار مختلفة ومتطلبات توصيل المياه. يجب اختيار الطراز الكامل وفقًا لنقطة التشغيل المطلوبة بدلاً من قطر المضخة أو قوة المحرك وحدها.
يجب أن يتطابق الاختيار الموثوق به مع المضخة مع التدفق الفعلي، والضغط الكلي، ومستوى الماء الديناميكي، وقطر غلاف البئر، وجودة المياه، وإمدادات الطاقة، وظروف التبريد. يجب أن تظل المضخة والمحرك بالكامل مغمورين تحت مستوى الماء الديناميكي طوال فترة التشغيل.
تُستخدم مضخات الغاطسة المصنوعة من الحديد الزهر على نطاق واسع لاستخراج المياه من الآبار العميقة، والري الزراعي، وإمدادات المياه البلدية، وتصريف المناجم، ونقل المياه الصناعية، وتنمية المياه الجوفية. يسمح تركيبها متعدد المراحل بتوفير مجموعات مختلفة من معدل التدفق والضغط.
ومع ذلك، فإن اختيار مضخة غاطسة مناسبة يتطلب أكثر من مجرد اختيار قوة المحرك أو مطابقة قطر المضخة مع البئر. يجب مراعاة التدفق المطلوب، والضغط الكلي، ومستوى الماء الديناميكي، وقطر غلاف البئر، وحجم المخرج، وجودة المياه، وإمدادات الطاقة، وطريقة التركيب.
يشرح هذا الدليل كيفية تصنيف مضخات الآبار العميقة الغاطسة المصنوعة من الحديد الزهر وكيفية اختيار النموذج الصحيح لمشروع فعلي.
مضخة الآبار العميقة الغاطسة المصنوعة من الحديد الزهر هي مضخة طرد مركزي متعددة المراحل مصممة للعمل تحت الماء بالكامل. عادةً ما يتم تركيب قسم المضخة فوق المحرك الغاطس، ويتم إنزال التجميع الكامل عموديًا في حفرة أو غلاف بئر.
أثناء التشغيل، يقوم المحرك بتشغيل عدة دوارات. يدخل الماء عبر قسم السحب، ويمر عبر كل مرحلة من مراحل الدوار والناشر، ويكتسب ضغطًا قبل تفريغه عبر الأنبوب الرئيسي الصاعد.
تشمل المكونات الرئيسية عادةً:
الحديد الزهر مناسب للمياه الجوفية النظيفة والمياه ذات التآكل المنخفض نسبيًا. بالنسبة لمياه البحر، والمياه عالية الكلوريد، والسوائل الحمضية، والسوائل القلوية، أو الوسائط المسببة للتآكل الأخرى، قد تكون مواد الفولاذ المقاوم للصدأ أو الفولاذ المقاوم للصدأ المزدوج أكثر ملاءمة.
تتميز سلسلة 175QJ بقطر مضخة صغير نسبيًا وتستخدم عادةً في الآبار متوسطة الحجم، واستخراج المياه الجوفية، والري الزراعي، وإمدادات مياه الماشية، ونقل المياه الصناعية العامة.
اعتمادًا على التدفق المقنن، يتراوح نطاق مخرج التفريغ النموذجي تقريبًا من 2 إلى 3 بوصات.
قبل اختيار مضخة 175QJ، يجب فحص القطر الداخلي الفعلي لغلاف البئر. يجب أيضًا تخصيص مساحة لكابل الطاقة، وواقي الكابل، وعدم انتظام الغلاف المحتمل.
تغطي سلسلة 200QJ مجموعة واسعة من مجموعات التدفق والضغط. يتم اختيارها عادةً للآبار العميقة، وإمدادات المياه البلدية، وأنظمة المياه الصناعية، ومشاريع الري، ونقل مياه المناجم.
اعتمادًا على الطراز الكامل والتدفق المقنن، يمكن أن يتراوح مخرج التفريغ من حوالي 2.5 إلى 6 بوصات.
هذا يعني أن التسمية "200QJ" وحدها ليست كافية لتحديد وصلة المخرج. يجب تأكيد الطراز الكامل وبيانات الأداء ورسم الأبعاد.
تصلح سلسلة 250QJ للمشاريع التي تتطلب معدل تدفق أكبر، أو قوة محرك أعلى، أو غلاف بئر أكبر.
تشمل التطبيقات النموذجية:
اعتمادًا على التدفق المقنن، يتراوح نطاق مخرج التفريغ المعتاد تقريبًا من 3 إلى 5 بوصات.
يتغير عدد مراحل المضخة وفقًا للضغط المطلوب. يحتوي النموذج ذو الضغط الأعلى عادةً على مراحل دوار أكثر ويكون طول المضخة الإجمالي أكبر.
تم تصميم سلسلتي 300QJ و 350QJ للآبار ذات القطر الكبير والمشاريع الهندسية التي تتطلب معدلات تدفق أعلى أو قوى محرك أكبر.
تستخدم مضخة 300QJ عادةً مخرج تفريغ بحجم 6 بوصات، بينما تستخدم مضخة 350QJ عادةً مخرج تفريغ بحجم 8 بوصات. لا يزال يتعين تأكيد حجم الوصلة النهائي باستخدام طراز المضخة الكامل ورسم الشركة المصنعة.
تتطلب المضخات الكبيرة اعتبارات إضافية أثناء التركيب، بما في ذلك:
مضخات QJ العميقة القياسية مخصصة بشكل عام للمياه النظيفة في درجات الحرارة العادية.
بالنسبة للآبار الحرارية الأرضية، والينابيع الساخنة، أو نقل المياه الساخنة الصناعية، يجب النظر في مضخة المياه الساخنة الغاطسة QJR. يجب اختيار عزل المحرك، ونظام اللف، والمحامل، وكابل الطاقة، والمكونات الأخرى وفقًا لدرجة حرارة التشغيل القصوى.
لا ينبغي استخدام مضخة QJ قياسية للمياه الساخنة ما لم يتم التحقق من تصنيف درجة حرارتها من قبل الشركة المصنعة.
يجب أن يظل تجميع المضخة والمحرك بالكامل تحت مستوى الماء الديناميكي أثناء التشغيل. لا يجب اختيار المضخة أو تركيبها بناءً على مستوى الماء الساكن فقط.
يقاس مستوى الماء الساكن عندما لا تكون المضخة تعمل. مستوى الماء الديناميكي هو مستوى الماء المستقر بعد تشغيل المضخة بمعدل التدفق المطلوب.
نظرًا لأن مستوى الماء الديناميكي عادة ما يكون أقل من المستوى الساكن، فهو القيمة الأكثر أهمية لتحديد عمق التركيب.
يجب تركيب المضخة مع غمر كافٍ تحت مستوى الماء الديناميكي. يساعد هذا في الحفاظ على سحب مستقر للمياه ويضمن حصول المحرك الغاطس على تبريد كافٍ.
يجب أن تظل المضخة أيضًا فوق قاع البئر لتقليل خطر سحب الرواسب أو الرمال أو الحطام المتراكم.
حيث لا يمكن تدفق الماء بشكل كافٍ على سطح المحرك، قد يلزم وجود غلاف تبريد. يمكن أن تحدث هذه الحالة في:
يوجه غلاف التبريد الماء على سطح المحرك ويساعد في الحفاظ على تدفق تبريد مقبول.
يمكن تفسير نموذج مثل200QJ50-130/10بشكل عام على النحو التالي:
قد تختلف قواعد تسمية الطراز قليلاً بين الشركات المصنعة. يجب أن يكون منحنى الأداء وصحيفة البيانات الفنية والرسم المؤكد دائمًا له الأولوية على التفسير المستند فقط إلى اسم الطراز.
يجب تحديد معدل التدفق المطلوب وفقًا للطلب الفعلي للمياه، أو مساحة الري، أو متطلبات العمليات الصناعية، أو سعة خزان التخزين، أو طلب التصريف.
يجب أن يكون تدفق المضخة المحدد متوافقًا أيضًا مع الإنتاجية المستدامة للبئر. إذا استخرجت المضخة المياه بشكل أسرع مما يمكن للبئر إعادة شحنه، فقد يستمر مستوى الماء في الانخفاض.
يمكن أن يؤدي هذا إلى:
تضخيم المضخة لا يحسن أداء النظام بالضرورة.
لا ينبغي اختيار ضغط المضخة بناءً على عمق البئر وحده.
يشمل الضغط الديناميكي الكلي عادةً:
الضغط الكلي = الرفع الرأسي من مستوى الماء الديناميكي + فقد احتكاك خط الأنابيب + فقد المقاومة المحلية + ضغط المخرج المطلوب
قد تنجم الخسائر المحلية عن:
إذا كان النظام يتطلب ضغطًا عند نقطة التفريغ، فيجب أيضًا تحويل هذا الضغط إلى أمتار من ضغط الماء وإدراجه في الحساب.
يجب أن يكون القطر الداخلي الفعلي لغلاف البئر أكبر من القطر الخارجي الأقصى للمضخة.
يجب أيضًا تخصيص مساحة لـ:
قد تعلق المضخة التي تناسب قطر الغلاف الاسمي إذا كان البئر منحنيًا أو كان الغلاف يحتوي على عوائق داخلية.
يجب قياس مستوى الماء الديناميكي أثناء إنتاج البئر للتدفق المطلوب.
يجب أن يوفر عمق التركيب المحدد تغطية مياه كافية فوق تجميع المضخة بالكامل. ومع ذلك، لا ينبغي تركيب المضخة مباشرة على قاع البئر.
تساعد مسافة مناسبة من قاع البئر في منع دخول الرمال والرواسب المفرطة إلى المضخة.
يجب أن يتطابق مخرج التفريغ مع التدفق المقنن وتصميم خط الأنابيب.
يؤدي الأنبوب الرئيسي الصاعد الصغير جدًا إلى زيادة سرعة الماء وفقد الاحتكاك. يمكن أن يقلل هذا من معدل التدفق الفعلي ويزيد من ضغط تشغيل المضخة.
قد يؤدي الأنبوب الكبير بشكل غير ضروري إلى زيادة تكلفة المشروع دون توفير فائدة أداء ذات مغزى.
نظرًا لأن سلسلة قطر QJ واحدة يمكن أن تحتوي على نطاقات تدفق متعددة، فيجب تأكيد حجم المخرج باستخدام الطراز الكامل بدلاً من تسمية السلسلة وحدها.
يجب تأكيد المعلومات الكهربائية التالية قبل الإنتاج:
قد يتغير أداء المضخة بين التشغيل بتردد 50 هرتز و 60 هرتز لأن سرعة المحرك تؤثر على التدفق والضغط ومتطلبات الطاقة.
بالنسبة للمحركات الكبيرة، قد يتطلب المشروع بادئًا ناعمًا، أو محرك تردد متغير، أو بادئ محول ذاتي، أو طريقة بدء أخرى يتم التحكم فيها.
مضخات الآبار العميقة القياسية المصنوعة من الحديد الزهر مخصصة بشكل أساسي للمياه النظيفة ذات التآكل المنخفض.
قبل اختيار مادة المضخة، يجب فحص ظروف المياه التالية:
يمكن أن يؤدي محتوى الرمل العالي إلى تسريع تآكل الدوارات، وأغلفة الناشر، والمحامل، وعمود المضخة.
بالنسبة لمياه البحر أو السوائل المسببة للتآكل الأخرى، فإن الحديد الزهر القياسي غير مناسب بشكل عام. قد تكون هناك حاجة إلى الفولاذ المقاوم للصدأ 304، أو الفولاذ المقاوم للصدأ 316L، أو الفولاذ المقاوم للصدأ المزدوج 2205، أو الفولاذ المقاوم للصدأ المزدوج الفائق 2507، اعتمادًا على تحليل المياه.
يمكن استخدام مضخات الآبار العميقة الغاطسة المصنوعة من الحديد الزهر QJ في أنظمة متعددة لإمدادات المياه ونقلها.
يمكن لمضخات QJ استخراج المياه الجوفية للري الزراعي، وأنظمة الرش، وإمدادات مياه الماشية، وري البيوت البلاستيكية، وملء خزانات التخزين.
يجب مطابقة تدفق المضخة مع كل من طلب الري والإنتاج المستدام للبئر.
يمكن لمضخات الآبار العميقة توفير المياه الجوفية الخام لأنظمة المعالجة البلدية، وخزانات تخزين المياه، وشبكات مياه الشرب الريفية، وأنظمة إمدادات المياه المجتمعية.
غالبًا ما تتطلب المشاريع البلدية حماية إضافية للمحرك، والتحكم التلقائي في مستوى المياه، والتحكم في الضغط، وتخطيط المضخات الاحتياطية.
يمكن لمضخات QJ الكبيرة دعم إمدادات مياه المناجم، ومياه التبريد الصناعية، ونقل مياه العمليات، وملء الخزانات، وأنظمة توصيل المياه ذات الضغط العالي الأخرى.
يجب فحص جودة المياه ومحتوى الرمل بعناية في تطبيقات المناجم لأن المواد الصلبة الكاشطة يمكن أن تسرع تآكل المكونات.
يمكن أن تتوافق نفس قوة المحرك مع مجموعات مختلفة من التدفق والضغط. قوة المحرك هي معلمة داعمة، وليست أساس الاختيار الأساسي.
عمق البئر وضغط المضخة المطلوب ليسا متماثلين. يجب أن يستخدم الحساب مستوى الماء الديناميكي، وارتفاع التفريغ، وفقد الاحتكاك، وضغط المخرج المطلوب.
يمكن لمضخة ذات تدفق مفرط أن تخفض مستوى الماء أسرع مما يمكن للبئر إعادة شحنه، مما يؤدي إلى تشغيل غير مستقر أو ظروف تشغيل جاف.
يمكن أن تحتوي مضخة سلسلة 200QJ على أحجام مخرج تفريغ متعددة لأن السلسلة تشمل سعات تدفق مختلفة. يجب التحقق من الطراز الكامل.
تؤثر المياه الساخنة على عزل المحرك، ومواد الكابلات، والمحامل، ومكونات الختم. يجب اختيار مضخة مياه ساخنة QJR أو تصميم آخر مصنف لدرجة الحرارة.
يجب أن تظل المضخة والمحرك بالكامل مغمورين أثناء التشغيل. يمكن أن يؤدي التركيب بناءً على مستوى الماء الساكن فقط إلى عدم كفاية الغمر بعد بدء التشغيل.
للحصول على توصية طراز دقيقة وعرض أسعار، قم بتوفير المعلومات التالية:
يتيح توفير بيانات التشغيل الكاملة للشركة المصنعة للمضخة التحقق من منحنى الأداء، وقوة المحرك، وحجم المخرج، وتكوين المرحلة، والمادة، وظروف التركيب.
يمكن تصنيف مضخات الآبار العميقة الغاطسة المصنوعة من الحديد الزهر حسب قطر المضخة، ونطاق التدفق، والضغط، وحجم المخرج، وقدرة درجة الحرارة، وهيكل التركيب.
تغطي سلاسل 175QJ، و 200QJ، و 250QJ، و 300QJ، و 350QJ أقطار آبار مختلفة ومتطلبات توصيل المياه. يجب اختيار الطراز الكامل وفقًا لنقطة التشغيل المطلوبة بدلاً من قطر المضخة أو قوة المحرك وحدها.
يجب أن يتطابق الاختيار الموثوق به مع المضخة مع التدفق الفعلي، والضغط الكلي، ومستوى الماء الديناميكي، وقطر غلاف البئر، وجودة المياه، وإمدادات الطاقة، وظروف التبريد. يجب أن تظل المضخة والمحرك بالكامل مغمورين تحت مستوى الماء الديناميكي طوال فترة التشغيل.