IS Pompa obiegowa wody lodowej
Funkcja
1. Pompa obiegowa wody serii IS ma zalety wysokiej wydajności i oszczędności energii, stabilnej wydajności, niskiego poziomu hałasu, niskich wibracji, łatwej konserwacji i dużej wszechstronności itp.
2. Odśrodkowa pompa wodna serii IS została zaprojektowana zgodnie z normą ISO2858, która jest nowszym typem pomp odśrodkowych typu BA, typu B i innych jednostopniowych-odśrodkowych pomp do czystej wody.
3. Pompy obiegowe serii IS są używane głównie do tłoczenia czystej wody i cieczy o właściwościach fizycznych i chemicznych podobnych do czystej wody. W szczególności ten rodzaj pompy nadaje się do czystej wody, która nie zawiera cząstek, a temperatura nie przekracza 80 stopni, lub mediów płynnych podobnych do czystej wody.
4. Jako pompa wody lodowej odgrywa ważną rolę w przemysłowym układzie chłodzenia. Stosowany jest głównie do transportu wody chłodzącej, aby zapewnić skuteczne odprowadzanie ciepła z urządzenia lub procesu, utrzymując w ten sposób normalną temperaturę roboczą systemu.
Aplikacje
- Uzdatnianie wody
- Budynek zaopatrzenia w wodę
- Przemysł chemiczny
- Przemysł chemiczny i petrochemiczny
- Przemysł farmaceutyczny
- Przemysł spożywczy i napojów
- Układ chłodzenia
- Przemysł wydobywczy
Specyfikacja projektu
- Maksymalne natężenie przepływu: do 400 m³/h
- Maksymalna wysokość podnoszenia: do 125 m
- Maksymalny kaliber wlotu: do 200 mm
- Maksymalny kaliber wylotu: do 150 mm
- Moc silnika: do 110 kW
- Maksymalne ciśnienie robocze: do 1,6 Mpa
Znaczenie modelu

Schemat strukturalny

Dane dotyczące wydajności
|
Model |
Pojemność |
Głowa |
Prędkość |
Efekt. |
(NPSH)r |
Moc silnika |
|
(m3 /h) |
m |
obr./min |
% |
m |
kW |
|
|
IS50-32-125 |
12.5 |
20 |
2900 |
51 |
2 |
2.2 |
|
IS50-32-160 |
12.5 |
32 |
2900 |
46 |
2 |
3 |
|
IS50-32-200 |
12.5 |
50 |
2900 |
39 |
2 |
5.5 |
|
IS50-32-250 |
12.5 |
80 |
2900 |
38 |
2 |
11 |
|
IS65-50-125 |
25 |
20 |
2900 |
62 |
2 |
3 |
|
IS65-50-160 |
25 |
32 |
2900 |
57 |
2 |
5.5 |
|
IS65-40-200 |
25 |
50 |
2900 |
55 |
2 |
7.5 |
|
IS65-40-250 |
25 |
80 |
2900 |
46 |
2 |
15 |
|
IS80-65-125 |
50 |
20 |
2900 |
69 |
2 |
5.5 |
|
IS80-65-160 |
50 |
32 |
2900 |
70 |
2 |
7.5 |
|
IS80-50-200 |
50 |
50 |
2900 |
63 |
2 |
15 |
|
IS80-50-250 |
50 |
80 |
2900 |
60 |
2 |
22 |
|
IS80-50-315 |
50 |
125 |
2900 |
50 |
2 |
37 |
|
IS100-80-125 |
60 |
23.7 |
2900 |
65 |
3 |
11 |
|
IS100-80-160 |
60 |
37 |
2900 |
60 |
3.8 |
15 |
|
IS100-65-200 |
60 |
56 |
2900 |
63 |
3.4 |
22 |
|
IS100-65-250 |
60 |
88 |
2900 |
57 |
3 |
37 |
|
IS100-65-315 |
60 |
132 |
2900 |
50 |
2.8 |
75 |
|
IS125-100-200 |
120 |
61 |
2900 |
68 |
4.5 |
45 |
|
IS125-100-250 |
120 |
90 |
2900 |
62 |
3.7 |
75 |
|
IS125-100-315 |
120 |
132.5 |
2900 |
52.6 |
4 |
110 |
|
IS125-100-400 |
120 |
48.5 |
1450 |
62 |
3 |
30 |
|
IS150-125-250 |
120 |
24.8 |
1450 |
66 |
2.5 |
18.5 |
|
IS150-125-315 |
200 |
32 |
1450 |
75 |
2.8 |
30 |
|
IS150-125-400 |
200 |
50 |
1450 |
70 |
2.5 |
45 |
|
IS200-150-250 |
400 |
20 |
1450 |
82 |
2.8 |
37 |
|
IS200-150-315 |
400 |
32 |
1450 |
79 |
3.5 |
55 |
|
IS200-150-400 |
400 |
53 |
1450 |
78 |
3.5 |
90 |
|
Potrzebujesz więcej danych produktu, skontaktuj się z nami! |
||||||
KRZYWA WYDAJNOŚCI POMPY

Proces produkcyjny

PRZYCZYNY AWARII I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
|
Awaria |
Możliwe przyczyny |
Rozwiązywanie problemów |
|
Pompa nie zasysa wody, obie wskazówki manometru i wakuometru mocno skaczą. |
A. Dopływ wody do pompy wodnej nie jest wystarczający. B. Wyciek powietrza na rurach doprowadzających wodę i przyrządach, |
A. Wejście wody do pompy wodnej nie jest wystarczająco. B. Wyciek powietrza na rurach doprowadzających wodę i przyrządach, |
|
Pompa nie zasysa wody, wysoka próżnia pokazana na wakuometrze. |
A. Zawór dolny nie jest otwarty lub jest zatkany. B. Zbyt duży opór rurociągu ssawnego. |
A. Wyreguluj lub wymień zawór dolny. B. Oczyścić lub wymienić rury doprowadzające wodę C. Zmniejsz wysokość dopływu wody. |
|
Brak wody, mimo że manometr pokazuje ciśnienie. |
A. Zbyt duży opór na rurociągu wylotowym. B. Nieprawidłowy kierunek obrotu. Wirnik zablokowany. |
A. Oczyścić lub skrócić rurę wodną. B. Sprawdź kierunek obrotów silnika. C. Wyczyścić wirnik. Zwiększ prędkość obrotową pompy wodnej. |
|
Zmniejszony przepływ pompy lub spadek podnoszenia pompy. |
A. Wyreguluj lub wymień zawór dolny. B. Oczyścić lub wymienić rury doprowadzające wodę C. Zmniejsz wysokość dopływu wody. |
A. Oczyścić wirniki i rury. B. Wymień uszkodzone części. C. Dostosuj do prędkości obrotowej. |
|
Zbyt duża strata mocy pompy |
A. Pokrywa farszu jest zbyt dokręcona i B. farsz jest podgrzewany. Wirniki i pierścienie uszczelniające są przetarte. C. Natężenie przepływu jest zbyt wysokie. |
A. Poluzować osłonę farszu B. Wyeliminuj ścieranie mechaniczne. C. Zmniejszyć otwarcie zasuwy wylotowej wody. |
|
Nieprawidłowy dźwięk wewnątrz pompy, brak wody w pompie. |
A. Zbyt duży opór w rurze doprowadzającej wodę. B. Przedostanie się powietrza do rury doprowadzającej wodę. C. Natężenie przepływu jest zbyt duże, co prowadzi do powstawania ubytków powietrznych. |
A. Zmniejsz wysokość dopływu wody i skróć długość rur dopływowych wody. B. Zablokuj części powodujące wyciek powietrza. C. Wyregulować zawory wyjściowe, aby pompa pracowała w określonym zakresie. |
|
Wibracje pompy wodnej są zbyt poważne. |
A. Wnęki powietrzne w pompie, wirniki nie są wyważone. B. Wrzeciono pompy i silnik nie znajdują się na tej samej linii środkowej. C. Śruby stóp są poluzowane. |
A. Wyeliminuj puste przestrzenie powietrzne, zrównoważ wirniki. B. Wyregulować współosiowość pompy wodnej i silnika. C. Dokręcić śruby stóp. |
|
Przegrzanie łożyska. |
A. Olej smarowy nie jest wystarczający, jest go za dużo lub jest zdegradowany. B. Pompa wodna i wrzeciono silnika nie są współosiowe. |
Olej smarowy nie wystarczy, albo też dużo lub zdegradowane. Pompa wodna i wrzeciono silnika są nie współosiowy. |
Często zadawane pytania
Podstawową zasadą działania pompy obiegowej jest wykorzystanie silnika do napędzania wirnika w celu obracania się, przekształcania energii mechanicznej w energię kinetyczną i energię ciśnienia cieczy, zapewniając w ten sposób ciągłą cyrkulację cieczy w zamkniętej pętli. Proces ten składa się głównie z trzech kluczowych etapów, zapewniających stały i wydajny przepływ cieczy.
1. Pobór mocy: Silnik zapewnia moc obrotową. Gdy silnik jest włączony, uzwojenia stojana wewnątrz generują wirujące pole magnetyczne. Wirujące pole magnetyczne napędza wirnik (współosiowy z wirnikiem) wirując z dużą prędkością, przekształcając energię elektryczną w energię mechaniczną wirnika.
Konwersja energii: wirnik przenosi energię do cieczy-wirnik obracający się z dużą prędkością wytwarza siłę odśrodkową działającą na ciecz w komorze pompy. Pod działaniem siły odśrodkowej ciecz jest wyrzucana w stronę krawędzi wirnika, znacznie zwiększając jej prędkość i ciśnienie, dopełniając przemianę energii z energii kinetycznej na energię ciśnienia. Podczas wyrzucania cieczy w środku wirnika tworzy się strefa niskiego-ciśnienia, która w sposób ciągły pobiera ciecz pod-ciśnieniem z pętli, tworząc ciągły proces zasysania.
3. Dostarczanie cieczy: korpus pompy i rurociągi tworzą obwód.-Ciecz pod wysokim ciśnieniem wyrzucana przez wirnik dostaje się do spirali pompy (obudowy pompy). Stopniowo rozszerzający się-przekrój spirali dodatkowo przekształca część energii kinetycznej cieczy w energię ciśnienia, stabilizując wzrost ciśnienia. Ciecz-pod wysokim ciśnieniem ostatecznie opuszcza pompę przez wylot do zewnętrznej rury, powodując przepływ cieczy przez całą zamkniętą pętlę (np. system ogrzewania lub cyrkulacji wody). Po zakończeniu jednego cyklu ciecz wraca do wlotu pompy, aby rozpocząć kolejny obieg.
1. Przygotowanie przed instalacją
Sprawdź sprzęt
- Sprawdź, czy model i specyfikacje pompy obiegowej odpowiadają wymaganiom projektowym.
- Sprawdź wygląd pod kątem uszkodzeń, deformacji lub rdzy.
- Sprawdź, czy we wnętrzu pompy nie znajdują się żadne ciała obce (np. należy zdjąć zatyczki zabezpieczające podczas transportu).
Przygotuj miejsce instalacji
- Podłoże powinno być równe i mocne, zdolne utrzymać ciężar roboczy sprzętu.
- Pomieszczenie powinno być dobrze-wentylowane i wygodne do konserwacji.
- Upewnij się, że znajduje się on blisko systemu rurociągów i pozostawia wystarczająco dużo miejsca na kontrolę i naprawę.
2. Podstawa i wyrównanie
Budowa fundamentów
- Zwykle stosuje się fundament betonowy.
- Powierzchnia powinna być płaska i równa, a wytrzymałość powinna spełniać wymagania projektowe.
- Osadzić otwory na śruby kotwowe lub tuleje gwintowane w fundamencie.
Instalacja podstawy pompy
- Umieść pompę (lub urządzenie) na fundamencie i wyreguluj poziom za pomocą podkładek.
- Użyj poziomicy, aby sprawdzić współosiowość wałów pompy i silnika (dopuszczalny błąd mniejszy lub równy 0,1 mm/m).
- Po wyrównaniu tymczasowo dokręć śruby kotwiące i zaprawę.
3. Połączenie rurowe
Rurociągi wlotowe i wylotowe
- Rura ssąca powinna być tak krótka i prosta, jak to możliwe, aby zmniejszyć łokcie i opór.
- Końcówka ssawna powinna być wyposażona w filtr zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń.
- Koniec wylotowy powinien być wyposażony w zawór zwrotny i zasuwę, aby zapobiec przepływowi zwrotnemu i umożliwić konserwację.
- Ciężar rur nie może spoczywać na pompie. - Należy zapewnić niezależne wsporniki rur.
Orientacja instalacji
- Instalacja pozioma: utrzymuj wał pompy w poziomie.
- Instalacja pionowa: silnik powinien znajdować się na górze, a korpus pompy na dole, zachowując ustawienie pionowe.
4. Podłączenie elektryczne
Okablowanie silnika
- Przed podłączeniem przewodów sprawdź, czy napięcie silnika odpowiada napięciu zasilania.
- Upewnij się, że silnik jest prawidłowo uziemiony.
- Sprawdź, czy kierunek obrotu odpowiada strzałce zaznaczonej na korpusie pompy.
Kontrola i ochrona
- Wyposaż silnik w urządzenia zabezpieczające, takie jak zabezpieczenie przed przeciążeniem, zbyt niskim napięciem i-zanikiem fazy.
- W przypadku systemów automatycznego sterowania sprawdź, czy sygnały start/stop działają prawidłowo.
5. Uruchomienie próbne
Zalewanie pompy i usuwanie powietrza
- Przed uruchomieniem napełnij pompę wodą i usuń całe powietrze.
- Sprawdź wszystkie połączenia pod kątem prawidłowego uszczelnienia.
- W przypadku-samozasysających pomp obiegowych-napełnij komorę pompy wodą przed pierwszym uruchomieniem.
Kroki uruchamiania
- Otwórz zawór wlotowy.
- Zamknij (lub lekko otwórz) zawór wylotowy.
- Uruchom silnik.
- Gdy pompa zacznie działać normalnie, stopniowo otwieraj zawór wylotowy, aby wyregulować przepływ.
Kontrola działania
- Żadnych nietypowych wibracji i hałasu.
- Prąd silnika pozostaje stabilny.
- Temperatura korpusu pompy jest normalna (zwykle niższa lub równa 80 stopni).
- Sprawdź, czy nie ma wycieków lub wycieków.
6. Typowe błędy instalacyjne
- Rurociąg bezpośrednio ciągnie za wlot pompy, powodując naprężenia mechaniczne.
- Praca pompy na sucho, bez wody.
- Nierówny fundament powodujący niewspółosiowość sprzęgła.
- Ignorowanie zaworu zwrotnego prowadzi do przepływu wstecznego.
- Brak złącz dylatacyjnych na końcach rur powodujących naprężenia termiczne i uszkodzenia.
Csprawdź tabliczkę znamionową pompy

Na korpusie pompy obiegowej zawsze znajduje się tabliczka znamionowa, która pokazuje podstawowe informacje
parametry pompy.
Musisz znaleźć:
Pojemność znamionowa:Na przykład 115 m³/h. Jest to natężenie przepływu w określonych warunkach testowych (zwykle przy nominalnej wysokości podnoszenia).
Oceniona głowa:Na przykład 15 m. Oznacza to wysokość oporu, jaki pompa może pokonać.
Notatka:Natężenie przepływu na tabliczce znamionowej jest wartością odniesienia w idealnych warunkach. W rzeczywistym użyciu będzie niższy ze względu na opór systemu.
Woda nie może przepływać w zamkniętej pompie obiegowej, ponieważ pompa obiegowa musi pracować, aby wytworzyć ciśnienie, które wymusza cyrkulację wody w systemie. Pompa jest kluczową częścią krążenia;
Jeśli pompa jest wyłączona, woda przestanie płynąć, chyba że zadziałają inne siły naturalne, takie jak grawitacja, ale zwykle są one niewystarczające do napędzania przepływu wody w całym systemie cyrkulacyjnym.
Funkcja pompy: Pompa obiegowa zapewnia ciśnienie poprzez siłę mechaniczną, aby przepychać wodę przez rury, grzejniki i inne elementy.
Kiedy jest wyłączona: Gdy pompa jest wyłączona, przestaje dostarczać to ciśnienie, zatrzymując w ten sposób wymuszony przepływ wody w systemie. Przepływ zostaje zatrzymany: Po zatrzymaniu pompy przepływ wody zazwyczaj ustaje z powodu grawitacji lub innych niewielkich różnic ciśnień, pozostawiając wodę w systemie w stanie stacjonarnym.




