مضخات التدفق المحوري الغاطسة من سلسلة QZ ومضخات التدفق المختلط الغاطسة من سلسلة QH عبارة عن مضخات كهربائية غاطسة مصممة للتطبيقات التي تتطلب معدلات تدفق عالية ورؤوس منخفضة. تعمل مضخات التدفق المحوري الغاطسة عادةً عند رؤوس أقل من 10 أمتار، بينما تعمل مضخات التدفق المختلط الغاطسة عادةً عند رؤوس ضمن 20 مترًا. هذه المنتجات هي أفضل بديل لمضخات التدفق المحوري التقليدية ومضخات التدفق المختلط. تم دمج المحرك والمضخة في وحدة واحدة، تعمل تحت الماء، مما يوفر سلسلة من المزايا التي لا مثيل لها من قبل الوحدات التقليدية.
الاستخدامات الرئيسية
مناسبة لنقل المياه النظيفة أو المياه الملوثة قليلاً. وفي الزراعة، يتم استخدامه للري والصرف. وفي الهندسة البلدية، يتم استخدامه لمياه الأمطار والمياه الملوثة قليلاً؛ وفي الصناعة، يتم استخدامه للمياه المعالجة، ومياه التبريد، وإمدادات المياه الخام؛ وفي مشاريع الحفاظ على المياه يتم استخدامه في مشاريع تحويل المياه.
- 🌾الري الزراعي والصرف– يستخدم في مشاريع الري والصرف لحل مشاكل التحكم في الفيضانات في المناطق التي بها اختلافات كبيرة في منسوب المياه في الأراضي الزراعية وعلى طول الأنهار والبحيرات، مما يلغي الحاجة إلى أعمدة طويلة بين المضخات وتحسين السلامة والموثوقية التشغيلية.
- 🏙️الصرف الصحي وإمدادات المياه البلدية- يستخدم لتصريف مياه الأمطار في المناطق الحضرية، والصرف الصحي الخفيف، وإمدادات المياه الخام. يمكن إنشاء محطات الضخ تحت الأرض للحفاظ على البيئة السطحية وتقليل إشغال المساحة السطحية، مما يجعلها مناسبة لمشاريع إعادة التطوير الحضري.
- 🏭التبريد الصناعي المتداول– يُستخدم في أنظمة تدوير مياه المعالجة ومياه التبريد في المؤسسات الصناعية والتعدينية، ومعالجة إمدادات المياه الخام، وتطبيقات المياه المتداولة الصناعية ذات التدفق الكبير في صناعات مثل الطاقة والكيماويات والصلب.
- 💧مشاريع الحفاظ على المياه وتحويل المياه– يُستخدم في مشاريع تحويل المياه لحل مشكلات التحكم في الفيضانات في المناطق التي بها اختلافات كبيرة في مستويات المياه على طول الأنهار والبحيرات، مما يجعله خيارًا مثاليًا-لإنشاء البنية التحتية واسعة النطاق لحفظ المياه.
الميزات الرئيسية
- تم دمج المحرك والمضخة، مما يلغي الحاجة إلى عمالة-مكثفة، ومستهلكة للوقت-، ومعقدة في-إجراءات محاذاة عمود الموقع وتجميعه. التثبيت مريح وسريع للغاية، وبالتالي يلغي الحاجة إلى حجز مساحة لمضخة احتياطية، والتي يمكن تخزينها في المستودع، مما يوفر الاستثمار في حوض السحب لمحطة الضخ. نظرًا لأنها تعمل تحت الماء، فقد تم تبسيط الهندسة المدنية وهيكل البناء لمحطة الضخ إلى حد كبير، مما يقلل من مساحة التركيب ويوفر 30-40% من تكاليف البناء.
- مع تشغيل المضخة في الماء، يتدفق الماء حول المحرك، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الضجيج وتبريد جيد للمحرك.
- ويمكن بناؤها كمحطة ضخ تحت الأرض، مما يحافظ على البيئة السطحية.
- يعد استخدام المضخة الغاطسة الطريقة الأكثر شمولاً لحل مشاكل بناء محطات الضخ والتحكم في الفيضانات في المناطق التي تعاني من تقلبات كبيرة في منسوب المياه على طول الأنهار والبحيرات. إنه يلغي الحاجة إلى عمود طويل بين المضخة والمحرك، مما يحسن السلامة التشغيلية والموثوقية.
المزايا
- ⚡هيكل غاطس متكامل– تم دمج المحرك والمضخة في وحدة واحدة، مما يلغي الحاجة إلى المحاذاة المحورية أثناء التجميع. يتم التثبيت بسرعة وسهولة، ولا يتطلب -مساحة محجوزة مسبقًا للمضخة وتوفير الاستثمار في خزانات المياه الداخلة والمخرجة لمحطة الضخ.
- 🌊عملية التبريد تحت الماء– تعمل المضخة تحت الماء، حيث يتدفق الماء حول المحرك. يؤدي هذا إلى انخفاض مستوى الضجيج وتبريد المحرك بشكل ممتاز، مما يسمح بإنشاء محطات ضخ تحت الأرض ويساعد في الحفاظ على البيئة السطحية.
- 🏗️خفض تكاليف الهندسة المدنية بشكل كبير– يعمل النظام على تبسيط الهندسة المدنية لمحطة الضخ إلى حد كبير، مما يقلل من مساحة التركيب ويوفر 30%-40% من تكاليف البناء، مما يقلل بشكل كبير من إجمالي استثمار المشروع.
- 🔒الأختام الميكانيكية المزدوجة- يوجد مانعان للتسرب ميكانيكيان مستقلان يعزلان المحرك والمضخة، ويتم تركيبهما على التوالي، مما يوفر طبقات متعددة من الحماية ويحسن بشكل كبير موثوقية التشغيل.
- 🛡️أجهزة الحماية الشاملة– مزود بأجهزة حماية متعددة بما في ذلك الحماية من الحمل الزائد، وفقدان الطور، والتسرب، ودرجة الحرارة الزائدة، والرطوبة، والحماية من الغمر، مع توصيل الأسلاك بصندوق التحكم الكهربائي لضمان التشغيل الآمن للمعدات في جميع الأوقات.
- 📐زاوية شفرة قابلة للتعديل– يسمح تصميم الشفرة شبه القابل للتعديل- بتعديل زاوية التثبيت (-6 درجة إلى +4 درجة ) وفقًا لظروف التشغيل، ويتوافق بمرونة مع متطلبات الرأس والتدفق المختلفة، وله نطاق واسع من التطبيقات.
وصف المنتجات

- المكره– يستخدم نموذجًا هيدروليكيًا-متطورًا-متطورًا، مما يضمن أداءً ممتازًا ومستقرًا وناضجًا. تضمن مقاومة التجويف الممتازة التشغيل السلس وإطالة عمر الخدمة.
- ختم رمح– يوجد مانعان للتسرب ميكانيكيان مستقلان يعزلان المحرك عن المضخة؛ يوفر تركيبها الترادفي طبقات متعددة من الحماية ويعزز الموثوقية.
- غرفة النفط- يقوم الزيت بتشحيم وتبريد الختم الميكانيكي، مما يعزل المحرك عن الوسط الذي يتم ضخه. يساعد الحجم الداخلي على إبطاء ارتفاع الضغط داخل غرفة الزيت.
- جهاز مضاد-للدوران- عند بدء التشغيل، يمكن أن يتسبب عزم دوران رد الفعل لعزم دوران المحرك في دوران الوحدة بأكملها في الاتجاه المعاكس؛ يمنع جهاز منع الدوران- ذلك.
- محامل– يستخدم محامل دوارة قادرة على تحمل جميع الأحمال المحورية والقطرية ومعزولة تمامًا عن الوسط الذي يتم ضخه، مما يضمن نقل موثوق.
- مضخة / رمح المحرك- المضخة والمحرك متحدان المحور، مما يؤدي إلى هيكل مدمج. يتم تصغير امتداد العمود لتقليل الانحراف، مما يؤدي إلى تقليل الاهتزاز أثناء التشغيل وإطالة عمر الختم والمحمل.
- محرك عالي الأداء-.– محرك تحريضي قفصي-سنجابي عالي الأداء، مصمم ومصنع خصيصًا للمضخات الغاطسة، ويتوافق مع معايير GB755، فئة العزل F، مع درجة حرارة تشغيل قصوى تبلغ 135 درجة . يدعم مستويات الجهد 380 فولت، 660 فولت، 3 كيلو فولت، 6 كيلو فولت، و10 كيلو فولت.
- نظام تبريد عالي الكفاءة-.- يقوم غلاف المحرك بنقل الحرارة مباشرة إلى الوسط المحيط، حيث يتم نقلها بعيدا عن طريق تدفق المياه المحيطة. يستخدم المحرك عالي القدرة-تقنية تبريد تدفق الهواء الداخلي، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة المنخفضة وتوزيع موحد لدرجة الحرارة في ملفات الطور الثلاث-.
- أجهزة المراقبة والحماية– مجهزة بأجهزة حماية متعددة، مع وصلات إلى صندوق التحكم: التحميل الزائد، وفقدان الطور، والتسرب، ودرجة الحرارة الزائدة-، والرطوبة، والحماية من الغمر، مما يضمن بشكل شامل التشغيل الآمن للمعدات (يختلف اعتمادًا على هيكل المضخة).
بعض المعلمات
350QZ-70G (سرعة عالية 1450 دورة في الدقيقة)
| زاوية تركيب الشفرة | Q(m³/h) | Q(l/s) | H(m) | ن (ص / دقيقة) | قوة العمود (كيلوواط) | قوة المحرك (كيلوواط) | الوزن (كجم) | η(%) | قطر المكره (مم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -6 درجة | 1008.0 | 280.0 | 8.2 | 1450 | 29.2 | 37 | 540 | 77.0 | 300 |
| 1119.6 | 311.0 | 7.1 | 27.4 | 79.0 | |||||
| 1198.8 | 333.0 | 6.2 | 25.9 | 78.0 | |||||
| -4 درجة | 1044.0 | 290.0 | 8.5 | 31.3 | 37 | 540 | 77.0 | ||
| 1172.0 | 325.6 | 7.5 | 30.5 | 80.0 | |||||
| 1267.2 | 352.0 | 6.2 | 27.4 | 78.0 | |||||
| -2 درجة | 1090.8 | 303.0 | 8.5 | 32.8 | 37 | 540 | 77.0 | ||
| 1209.6 | 336.0 | 7.5 | 30.5 | 81.0 | |||||
| 1346.4 | 374.0 | 6.2 | 28.7 | 79.0 | |||||
| 0 درجة | 1152.0 | 320.0 | 8.6 | 34.5 | 45 | 560 | 78.0 | ||
| 1299.6 | 361.0 | 7.3 | 31.5 | 82.0 | |||||
| 1411.2 | 392.0 | 6.2 | 30.1 | 79.0 | |||||
| +2 درجة | 1198.8 | 333.0 | 8.7 | 35.5 | 45 | 560 | 80.0 | ||
| 1342.8 | 373.0 | 7.7 | 34.3 | 82.0 | |||||
| 1479.6 | 411.0 | 6.2 | 31.6 | 79.0 | |||||
| +4 درجة | 1242.0 | 345.0 | 9.2 | 40.4 | 55 | 600 | 77.0 | ||
| 1368.0 | 380.0 | 8.0 | 36.8 | 81.0 | |||||
| 1569.6 | 436.0 | 6.3 | 34.5 | 78.0 |
350QZ-70G (سرعة منخفضة 980 دورة في الدقيقة)
| زاوية تركيب الشفرة | Q(m³/h) | Q(l/s) | H(m) | ن (ص / دقيقة) | قوة العمود (كيلوواط) | قوة المحرك (كيلوواط) | الوزن (كجم) | η(%) | قطر المكره (مم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -6 درجة | 681.4 | 189.3 | 3.7 | 980 | 9.4 | 11 | 450 | 73.5 | 300 |
| 756.8 | 210.2 | 3.2 | 8.8 | 75.5 | |||||
| 810.4 | 225.1 | 2.8 | 8.4 | 74.5 | |||||
| -4 درجة | 705.7 | 196.0 | 3.9 | 10.1 | 11 | 450 | 73.5 | ||
| 792.4 | 220.1 | 3.3 | 9.8 | 76.5 | |||||
| 856.6 | 238.0 | 2.8 | 8.9 | 74.5 | |||||
| -2 درجة | 737.4 | 204.8 | 3.9 | 10.6 | 11 | 450 | 73.5 | ||
| 817.7 | 227.1 | 3.4 | 9.8 | 77.5 | |||||
| 910.2 | 252.8 | 2.8 | 9.3 | 75.5 | |||||
| 0 درجة | 778.8 | 216.3 | 3.9 | 11.2 | 15 | 480 | 74.5 | ||
| 878.5 | 244.0 | 3.3 | 10.2 | 78.5 | |||||
| 954.0 | 265.0 | 2.8 | 9.7 | 75.5 | |||||
| +2 درجة | 810.4 | 225.1 | 4.0 | 11.5 | 15 | 480 | 76.5 | ||
| 907.7 | 252.1 | 3.5 | 11.1 | 78.5 | |||||
| 1000.2 | 277.8 | 2.8 | 10.2 | 75.5 |
التعليمات
س: ما هي الاختلافات بين مضخات التدفق المحوري QZ ومضخات التدفق المختلط QH، وكيف يمكن الاختيار بينهما؟
ج: مضخات التدفق المحوري QZ مناسبة لمعدلات التدفق العالية وتطبيقات الرأس المنخفض، عادةً في أعماق المياه أقل من 10 أمتار. مضخات التدفق المختلط QH مناسبة لأعماق تصل إلى 20 مترًا، وتجمع بين خصائص التدفق المحوري والطرد المركزي، مع رأس أعلى قليلاً من مضخات QZ. يعتمد الاختيار بشكل أساسي على متطلبات الرأس والتدفق الفعلية: يُفضل QZ لمتطلبات الرأس السفلي، بينما يتم اختيار QH لمتطلبات الرأس بينهما.
س: كيفية ضبط زاوية تركيب الشفرة، وما هو تأثيرها على الأداء؟
ج: تتميز الشفرات بتصميم شبه -قابل للتعديل، مما يسمح بتعديل زاوية التثبيت بين -6 درجة و+4 درجة . تؤدي زيادة الزاوية إلى زيادة معدل التدفق والرأس، ولكنها تزيد أيضًا من الطاقة؛ إن تقليل الزاوية له تأثير معاكس. عادةً، في ظل ظروف التشغيل المقدرة، تكون الكفاءة في أعلى مستوياتها بالقرب من 0 درجة (تصل إلى 82%). يوصى باختيار الزاوية المثالية بناءً على ظروف التشغيل الفعلية ومنحنى الكفاءة. يتطلب التعديل إيقاف الجهاز.
س: هل يمكن لهذه المضخة نقل مياه الصرف الصحي التي تحتوي على شوائب؟
ج: سلسلة QZ/QH مناسبة في المقام الأول لنقل المياه النظيفة أو مياه الصرف الصحي الملوثة قليلاً. إذا كان الوسط يحتوي على جزيئات أكبر أو تركيز عالٍ من الشوائب الصلبة، فمن المستحسن استشارة المهندسين الفنيين لدينا لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة إلى دافعة مقاومة للتآكل-مصنوعة حسب الطلب- أو تحديد نموذج مضخة مناسب آخر استنادًا إلى ظروف جودة المياه المحددة.
س: ما هي الاستعدادات اللازمة قبل التثبيت؟
ج: لا يلزم إجراء تجميع المحاذاة المحورية التقليدية لمضخات التدفق المحوري. قبل التثبيت، تأكد من أن أبعاد خزان المدخل تلبي الحد الأدنى من متطلبات عمق الغوص، وأن جهد مصدر الطاقة يتطابق مع لوحة اسم المحرك، وتأكد من أن الأختام وأسلاك جهاز الحماية سليمة. يوصى بإجراء اختبار العزل قبل التشغيل الأول للتأكد من أن مقاومة العزل تلبي المتطلبات.
الوسم : مصنعي مضخة التدفق المحوري، الصين مصنعي مضخة التدفق المحوري المصنعين والموردين والمصنع


