انتهت مجموعة من مضخات التدفق المحوري الغاطسة QSZ ومضخات التدفق المختلط الغاطسة QSH من الإنتاج والفحص. ويتم الآن تعبئة الوحدات وتجهيزها للشحن إلى موقع مشروع العميل.
تغطي السلسلة نطاق طاقة يبلغ7.5-55 كيلو واطوسعة التدفق260-2,880 متر مكعب/ساعة. تم تصميم هذه المضخات للري الزراعي، وتصريف الفيضانات البلدية، ومشاريع الحفاظ على المياه وغيرها من تطبيقات نقل المياه كبيرة الحجم.
قبل التعبئة، يجب فحص نموذج المضخة وبيانات اللوحة والطاقة المقدرة والجهد والتردد وطول الكابل والملحقات الموردة وفقًا لمتطلبات الطلب. يتم أيضًا فحص جسم المضخة والمثبتات ومنفذ الكابل ومكونات التثبيت قبل الإرسال.
تتميز مضخات QSZ وQSH عمومًا بأبعاد كبيرة نسبيًا ووزن كبير. ولذلك يجب أن تحمي عبواتها المعدات من الصدمات والحركة والرطوبة وارتخاء المكونات أثناء التحميل والنقل لمسافات طويلة.
تساعد القاعدة الآمنة والمواد المقاومة للرطوبة والتغليف الخارجي المناسب على حماية المضخة أثناء النقل البري والشحن البحري والرفع في الموقع.
تقوم مضخة التدفق المحوري QSZ بتحريك الماء بشكل رئيسي في اتجاه عمود المضخة. يتم استخدامه بشكل عام لظروف التشغيل ذات التدفق العالي والمنخفض الرأس.
وتشمل التطبيقات النموذجية ري الأراضي الزراعية، وتصريف مياه الأمطار البلدية، وتصريف المناطق المنخفضة، وتداول تربية الأحياء المائية، ونقل المياه بين الأنهار أو القنوات أو الخزانات.
عندما يتعين على المشروع نقل كمية كبيرة من المياه خلال فترة زمنية محدودة ويكون إجمالي رأس النظام منخفضًا نسبيًا، فغالبًا ما يتم التفكير في مضخة التدفق المحوري أولاً.
تنتج مضخة التدفق المختلط QSH حركة مياه محورية وشعاعية. بالمقارنة مع مضخة التدفق المحوري النموذجية، فهي أكثر ملاءمة للمهام التي تتطلب تدفقًا عاليًا عند رأس مرتفع بشكل معتدل.
وتشمل التطبيقات الشائعة محطات ضخ الحفاظ على المياه، وتدوير مياه التبريد الصناعية، ونقل القنوات، والري الزراعي، والصرف البلدي.
لا ينبغي اختيار مضخة QSZ أو QSH وفقًا لقوة المحرك أو قطر المخرج وحده. الخطوة الأولى هي التأكد من معدل التدفق المطلوب والرأس الديناميكي الإجمالي.
يجب أن يشمل إجمالي الرأس الفرق الرأسي في مستوى الماء، واحتكاك الأنابيب، والفقد الموضعي الناتج عن الصمامات، والأكواع، والتجهيزات، وهياكل المخارج.
المعلومات التالية مطلوبة عادة:
بالنسبة للمهام ذات التدفق العالي جدًا والمنخفض الرأس، قد تكون مضخة التدفق المحوري QSZ مناسبة. عندما يتطلب المشروع تدفقًا عاليًا برأس مرتفع بشكل معتدل، يجب تقييم مضخة التدفق المختلط QSH. يجب التحقق من الاختيار النهائي باستخدام منحنى أداء المضخة والمقاومة الفعلية للنظام.
يتأثر أداء المضخة أيضًا بهيكل السحب والحد الأدنى من الغمر وتدفق المياه الواردة وترتيب أنابيب التفريغ. قد تتسبب ظروف المدخل السيئة في حدوث دوامات أو اهتزاز أو ضوضاء أو تدفق غير كافٍ.
ولذلك ينبغي التأكد من هيكل محطة الضخ وطريقة تركيبها خلال مرحلة تصميم المشروع. يجب أن تحافظ المضخة على العمق المغمور المحدد ويجب ألا تعمل بشكل مستمر عندما يكون مستوى الماء منخفضًا جدًا أو يكون المدخل مسدودًا.
بعد اكتمال التعبئة، سيتم إرسال المضخات الغاطسة ذات التدفق العالي QSZ/QSH وفقًا لجدول التسليم. يمكن توفير بيانات المنتج وتعليمات التثبيت والمستندات الفنية ذات الصلة وفقًا لمتطلبات المشروع.
بالنسبة لتصريف الفيضانات أو الري أو مشاريع نقل المياه كبيرة الحجم، فإن توفير بيانات دقيقة للتدفق والرأس والتركيب قبل الطلب يساعد على تحقيق اختيار أكثر موثوقية للمضخة ويقلل من مخاطر تعديلات خطوط الأنابيب لاحقًا.
انتهت مجموعة من مضخات التدفق المحوري الغاطسة QSZ ومضخات التدفق المختلط الغاطسة QSH من الإنتاج والفحص. ويتم الآن تعبئة الوحدات وتجهيزها للشحن إلى موقع مشروع العميل.
تغطي السلسلة نطاق طاقة يبلغ7.5-55 كيلو واطوسعة التدفق260-2,880 متر مكعب/ساعة. تم تصميم هذه المضخات للري الزراعي، وتصريف الفيضانات البلدية، ومشاريع الحفاظ على المياه وغيرها من تطبيقات نقل المياه كبيرة الحجم.
قبل التعبئة، يجب فحص نموذج المضخة وبيانات اللوحة والطاقة المقدرة والجهد والتردد وطول الكابل والملحقات الموردة وفقًا لمتطلبات الطلب. يتم أيضًا فحص جسم المضخة والمثبتات ومنفذ الكابل ومكونات التثبيت قبل الإرسال.
تتميز مضخات QSZ وQSH عمومًا بأبعاد كبيرة نسبيًا ووزن كبير. ولذلك يجب أن تحمي عبواتها المعدات من الصدمات والحركة والرطوبة وارتخاء المكونات أثناء التحميل والنقل لمسافات طويلة.
تساعد القاعدة الآمنة والمواد المقاومة للرطوبة والتغليف الخارجي المناسب على حماية المضخة أثناء النقل البري والشحن البحري والرفع في الموقع.
تقوم مضخة التدفق المحوري QSZ بتحريك الماء بشكل رئيسي في اتجاه عمود المضخة. يتم استخدامه بشكل عام لظروف التشغيل ذات التدفق العالي والمنخفض الرأس.
وتشمل التطبيقات النموذجية ري الأراضي الزراعية، وتصريف مياه الأمطار البلدية، وتصريف المناطق المنخفضة، وتداول تربية الأحياء المائية، ونقل المياه بين الأنهار أو القنوات أو الخزانات.
عندما يتعين على المشروع نقل كمية كبيرة من المياه خلال فترة زمنية محدودة ويكون إجمالي رأس النظام منخفضًا نسبيًا، فغالبًا ما يتم التفكير في مضخة التدفق المحوري أولاً.
تنتج مضخة التدفق المختلط QSH حركة مياه محورية وشعاعية. بالمقارنة مع مضخة التدفق المحوري النموذجية، فهي أكثر ملاءمة للمهام التي تتطلب تدفقًا عاليًا عند رأس مرتفع بشكل معتدل.
وتشمل التطبيقات الشائعة محطات ضخ الحفاظ على المياه، وتدوير مياه التبريد الصناعية، ونقل القنوات، والري الزراعي، والصرف البلدي.
لا ينبغي اختيار مضخة QSZ أو QSH وفقًا لقوة المحرك أو قطر المخرج وحده. الخطوة الأولى هي التأكد من معدل التدفق المطلوب والرأس الديناميكي الإجمالي.
يجب أن يشمل إجمالي الرأس الفرق الرأسي في مستوى الماء، واحتكاك الأنابيب، والفقد الموضعي الناتج عن الصمامات، والأكواع، والتجهيزات، وهياكل المخارج.
المعلومات التالية مطلوبة عادة:
بالنسبة للمهام ذات التدفق العالي جدًا والمنخفض الرأس، قد تكون مضخة التدفق المحوري QSZ مناسبة. عندما يتطلب المشروع تدفقًا عاليًا برأس مرتفع بشكل معتدل، يجب تقييم مضخة التدفق المختلط QSH. يجب التحقق من الاختيار النهائي باستخدام منحنى أداء المضخة والمقاومة الفعلية للنظام.
يتأثر أداء المضخة أيضًا بهيكل السحب والحد الأدنى من الغمر وتدفق المياه الواردة وترتيب أنابيب التفريغ. قد تتسبب ظروف المدخل السيئة في حدوث دوامات أو اهتزاز أو ضوضاء أو تدفق غير كافٍ.
ولذلك ينبغي التأكد من هيكل محطة الضخ وطريقة تركيبها خلال مرحلة تصميم المشروع. يجب أن تحافظ المضخة على العمق المغمور المحدد ويجب ألا تعمل بشكل مستمر عندما يكون مستوى الماء منخفضًا جدًا أو يكون المدخل مسدودًا.
بعد اكتمال التعبئة، سيتم إرسال المضخات الغاطسة ذات التدفق العالي QSZ/QSH وفقًا لجدول التسليم. يمكن توفير بيانات المنتج وتعليمات التثبيت والمستندات الفنية ذات الصلة وفقًا لمتطلبات المشروع.
بالنسبة لتصريف الفيضانات أو الري أو مشاريع نقل المياه كبيرة الحجم، فإن توفير بيانات دقيقة للتدفق والرأس والتركيب قبل الطلب يساعد على تحقيق اختيار أكثر موثوقية للمضخة ويقلل من مخاطر تعديلات خطوط الأنابيب لاحقًا.