ปั๊มไหลตามแนวแกนแบบจุ่มซีรีส์ QZ และปั๊มไหลแบบผสมแบบจุ่มซีรีส์ QH เป็นปั๊มไฟฟ้าแบบจุ่มที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่ต้องการอัตราการไหลสูงและส่วนหัวต่ำ โดยทั่วไปแล้วปั๊มไหลตามแนวแกนแบบจุ่มจะทำงานที่ส่วนหัวที่ต่ำกว่า 10 เมตร ในขณะที่ปั๊มไหลแบบผสมใต้น้ำมักจะทำงานที่ส่วนหัวภายในระยะ 20 เมตร ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นสิ่งทดแทนที่ดีที่สุดสำหรับปั๊มไหลตามแนวแกนและปั๊มไหลแบบผสมแบบดั้งเดิม มอเตอร์และปั๊มถูกรวมเข้าไว้ในเครื่องเดียว โดยทำงานใต้น้ำ จึงมีข้อดีหลายประการที่ไม่มีใครเทียบได้กับเครื่องแบบเดิม
การใช้งานหลัก
เหมาะสำหรับลำเลียงน้ำสะอาดหรือน้ำที่มีมลพิษเล็กน้อย ในการเกษตรจะใช้เพื่อการชลประทานและการระบายน้ำ ในงานวิศวกรรมเทศบาล ใช้สำหรับน้ำฝนและน้ำที่มีมลพิษเล็กน้อย ในอุตสาหกรรม ใช้สำหรับน้ำในกระบวนการผลิต น้ำหล่อเย็น และน้ำดิบ และในโครงการอนุรักษ์น้ำก็ใช้สำหรับโครงการผันน้ำ
- 🌾ชลประทานการเกษตรและการระบายน้ำ– ใช้ในโครงการชลประทานและการระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการควบคุมน้ำท่วมในพื้นที่ที่มีระดับน้ำแตกต่างกันมากในพื้นที่เกษตรกรรมและตามแม่น้ำและทะเลสาบ ทำให้ไม่ต้องใช้เพลายาวระหว่างปั๊มและปรับปรุงความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงาน
- 🏙️การระบายน้ำและประปาของเทศบาล– ใช้สำหรับระบายน้ำฝนในเมือง น้ำเสียเบา และน้ำดิบ สถานีสูบน้ำใต้ดินสามารถสร้างขึ้นเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมพื้นผิวและลดการยึดครองพื้นที่ผิว ทำให้เหมาะสำหรับโครงการพัฒนาขื้นใหม่ในเมือง
- 🏭การหมุนเวียนความเย็นทางอุตสาหกรรม– ใช้สำหรับระบบหมุนเวียนน้ำในกระบวนการผลิตและระบบหล่อเย็นในสถานประกอบการอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ การบำบัดน้ำประปาดิบ และการใช้งานน้ำหมุนเวียนทางอุตสาหกรรม-ขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น พลังงาน เคมี และเหล็ก
- 💧โครงการอนุรักษ์น้ำและผันน้ำ– ใช้สำหรับโครงการผันน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการควบคุมน้ำท่วมในพื้นที่ที่มีระดับน้ำแตกต่างกันมากตามแม่น้ำและทะเลสาบ ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับ-การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการอนุรักษ์น้ำขนาดใหญ่
คุณสมบัติหลัก
- มอเตอร์และปั๊มได้รับการผสานรวมเข้าด้วยกัน ช่วยลดความจำเป็นในการใช้แรงงาน-เข้มข้น ใช้เวลา- และซับซ้อนใน-การจัดตำแหน่งเพลาไซต์งานและขั้นตอนการประกอบ การติดตั้งทำได้สะดวกและรวดเร็วอย่างยิ่ง จึงไม่จำเป็นต้องจองพื้นที่สำหรับปั๊มสำรองซึ่งสามารถเก็บไว้ในโกดังได้ ช่วยประหยัดการลงทุนในสระไอดีของสถานีสูบน้ำ เนื่องจากทำงานใต้น้ำ โครงสร้างทางวิศวกรรมโยธาและอาคารของสถานีสูบน้ำจึงง่ายขึ้นอย่างมาก ช่วยลดพื้นที่การติดตั้งและประหยัดต้นทุนการก่อสร้างได้ 30-40%
- เมื่อปั๊มทำงานในน้ำ น้ำจะไหลรอบๆ มอเตอร์ ส่งผลให้มีเสียงรบกวนต่ำและระบายความร้อนของมอเตอร์ได้ดี
- สามารถสร้างเป็นสถานีสูบน้ำใต้ดินเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมพื้นผิวได้
- การใช้ปั๊มจุ่มเป็นวิธีการที่ครอบคลุมที่สุดในการแก้ปัญหาการสร้างสถานีสูบน้ำและการควบคุมน้ำท่วมในพื้นที่ที่มีระดับน้ำผันผวนมากตามแม่น้ำและทะเลสาบ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เพลาที่ยาวระหว่างปั๊มและมอเตอร์ จึงช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงาน
ข้อดี
- ⚡โครงสร้างใต้น้ำแบบรวม– มอเตอร์และปั๊มถูกรวมเข้าไว้ในยูนิตเดียว ทำให้ไม่จำเป็นต้องจัดตำแหน่งแนวแกนระหว่างการประกอบ การติดตั้งทำได้ง่ายและรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องสำรองพื้นที่ปั๊มไว้ล่วงหน้า- และประหยัดการลงทุนในถังเก็บน้ำทางเข้าและทางออกสำหรับสถานีสูบน้ำ
- 🌊การดำเนินการทำความเย็นใต้น้ำ– ปั๊มทำงานใต้น้ำโดยมีน้ำไหลรอบมอเตอร์ ส่งผลให้มีเสียงรบกวนต่ำและการระบายความร้อนของมอเตอร์ที่ดีเยี่ยม ช่วยให้สถานีสูบน้ำใต้ดินและช่วยรักษาสภาพแวดล้อมบนพื้นผิว
- 🏗️ลดต้นทุนด้านวิศวกรรมโยธาได้อย่างมาก– ระบบช่วยลดความซับซ้อนอย่างมากในงานวิศวกรรมโยธาของสถานีสูบน้ำ โดยลดพื้นที่การติดตั้งและประหยัดต้นทุนการก่อสร้างได้ 30%–40% ซึ่งช่วยลดการลงทุนในโครงการทั้งหมดลงอย่างมาก
- 🔒ซีลเครื่องกลสองชั้น– ซีลเชิงกลอิสระสองตัวแยกมอเตอร์และปั๊มออกจากกัน โดยติดตั้งเป็นอนุกรม ให้การปกป้องหลายชั้น และปรับปรุงความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ
- 🛡️อุปกรณ์ป้องกันที่ครอบคลุม– ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันหลายตัว รวมถึงการโอเวอร์โหลด การสูญเสียเฟส การรั่วไหล เกิน-อุณหภูมิ ความชื้น และการแช่น้ำ พร้อมการเดินสายไฟเข้ากับกล่องควบคุมไฟฟ้าเพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ทำงานอย่างปลอดภัยตลอดเวลา
- 📐ปรับมุมใบมีดได้– การออกแบบแบบกึ่งปรับใบมีดได้-ทำให้สามารถปรับมุมการติดตั้งได้ (-6 องศาถึง +4 องศา ) ตามสภาพการใช้งาน มีความยืดหยุ่นที่ตรงกับความต้องการด้านหัวและการไหลที่แตกต่างกัน และมีการใช้งานที่หลากหลาย
คำอธิบายผลิตภัณฑ์

- ใบพัด– ใช้โมเดลไฮดรอลิก-แห่ง-สุดยอด- เพื่อให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม มีเสถียรภาพ และเติบโตเต็มที่ ความต้านทานต่อการเกิดโพรงอากาศที่ดีเยี่ยมช่วยให้การทำงานราบรื่นและยืดอายุการใช้งาน
- ซีลเพลา– ซีลเชิงกลอิสระสองตัวแยกมอเตอร์ออกจากปั๊ม การติดตั้งแบบเรียงกันให้การป้องกันหลายชั้นและเพิ่มความน่าเชื่อถือ
- ห้องน้ำมัน– น้ำมันหล่อลื่นและทำให้ซีลเชิงกลเย็นลง โดยแยกมอเตอร์ออกจากตัวกลางที่ถูกสูบ ปริมาตรภายในช่วยชะลอการเพิ่มแรงดันภายในห้องเก็บน้ำมัน
- อุปกรณ์ป้องกันการหมุน-– เมื่อสตาร์ท แรงบิดปฏิกิริยาของแรงบิดสตาร์ทของมอเตอร์อาจทำให้ทั้งยูนิตหมุนไปในทิศทางตรงกันข้าม อุปกรณ์ป้องกันการหมุน-จะป้องกันสิ่งนี้
- ตลับลูกปืน– ใช้แบริ่งลูกกลิ้งที่สามารถทนต่อโหลดในแนวแกนและแนวรัศมีทั้งหมด และแยกออกจากตัวกลางที่ถูกสูบได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้มั่นใจถึงการส่งผ่านที่เชื่อถือได้
- ปั๊ม/เพลามอเตอร์– ปั๊มและมอเตอร์เป็นแบบโคแอกเชียลทำให้มีโครงสร้างที่กะทัดรัด ส่วนต่อขยายของเพลาถูกย่อให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อลดการโก่งตัว ส่งผลให้มีการสั่นสะเทือนน้อยลงระหว่างการทำงาน และอายุการใช้งานของซีลและแบริ่งยาวนานขึ้น
- มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง-– มอเตอร์เหนี่ยวนำแบบกรงกระรอกประสิทธิภาพสูง-ที่ออกแบบและผลิตสำหรับปั๊มจุ่มโดยเฉพาะ เป็นไปตามมาตรฐาน GB755 ฉนวนคลาส F โดยมีอุณหภูมิการทำงานสูงสุด 135 องศา รองรับระดับแรงดันไฟฟ้า 380V, 660V, 3kV, 6kV และ 10kV
- ระบบทำความเย็นประสิทธิภาพสูง-– เคสมอเตอร์จะถ่ายเทความร้อนโดยตรงไปยังตัวกลางโดยรอบ ซึ่งจะถูกพาออกไปโดยการไหลของน้ำโดยรอบ มอเตอร์กำลังสูง-ใช้เทคโนโลยีระบายความร้อนด้วยกระแสลมภายใน ส่งผลให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นต่ำและการกระจายอุณหภูมิที่สม่ำเสมอในการขดลวดสาม-เฟส
- อุปกรณ์ตรวจสอบและป้องกัน– ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันหลายตัว พร้อมสายไปยังกล่องควบคุม: โอเวอร์โหลด การสูญเสียเฟส การรั่วไหล เกิน-อุณหภูมิ ความชื้น และการป้องกันการแช่ รับรองการทำงานที่ปลอดภัยของอุปกรณ์อย่างครอบคลุม (แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโครงสร้างของปั๊ม)
พารามิเตอร์บางอย่าง
350QZ-70G (ความเร็วสูง 1450 รอบต่อนาที)
| มุมการติดตั้งใบมีด | Q(m³/h) | Q(l/s) | H(m) | n(รอบ/นาที) | กำลังเพลา (กิโลวัตต์) | กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | น้ำหนัก (กก.) | η(%) | เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัด (มม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -6 องศา | 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 องศา | 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 องศา | 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 องศา | 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 องศา | 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 องศา | 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 (ความเร็วต่ำ 980 รอบต่อนาที)
| มุมการติดตั้งใบมีด | Q(m³/h) | Q(l/s) | H(m) | n(รอบ/นาที) | กำลังเพลา (กิโลวัตต์) | กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | น้ำหนัก (กก.) | η(%) | เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัด (มม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -6 องศา | 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 องศา | 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 องศา | 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 องศา | 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 องศา | 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 |
คำถามที่พบบ่อย
ถาม: ปั๊มไหลตามแนวแกน QZ และปั๊มไหลผสม QH แตกต่างกันอย่างไร และควรเลือกระหว่างปั๊มเหล่านี้อย่างไร
ตอบ: ปั๊มไหลตามแนวแกน QZ เหมาะสำหรับอัตราการไหลสูงและการใช้งานที่มีหัวน้ำต่ำ โดยทั่วไปแล้วจะอยู่ในน้ำลึกต่ำกว่า 10 เมตร ปั๊มไหลผสม QH เหมาะสำหรับความลึกสูงสุด 20 เมตร ผสมผสานคุณลักษณะของการไหลตามแนวแกนและแรงเหวี่ยง โดยมีส่วนหัวที่สูงกว่าปั๊ม QZ เล็กน้อย การเลือกจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของเฮดและโฟลว์จริงเป็นหลัก: แนะนำให้ใช้ QZ สำหรับความต้องการเฮดที่ต่ำกว่า ในขณะที่ QH จะถูกเลือกสำหรับความต้องการของเฮดในระหว่างนั้น
ถาม: จะปรับมุมการติดตั้งใบมีดได้อย่างไร และส่งผลต่อประสิทธิภาพอย่างไร
ตอบ: ใบมีดมีการออกแบบที่ปรับได้แบบกึ่ง- ทำให้สามารถปรับมุมการติดตั้งได้ระหว่าง -6 องศาถึง +4 องศา การเพิ่มมุมจะเพิ่มอัตราการไหลและส่วนหัว แต่ยังเพิ่มกำลังอีกด้วย การลดมุมจะมีผลตรงกันข้าม โดยทั่วไป ภายใต้สภาวะการทำงานที่กำหนด ประสิทธิภาพจะสูงสุดใกล้ 0 องศา (สูงถึง 82%) ขอแนะนำให้เลือกมุมที่เหมาะสมที่สุดโดยพิจารณาจากสภาพการทำงานจริงและกราฟประสิทธิภาพ การปรับต้องหยุดเครื่อง
ถาม: ปั๊มนี้สามารถขนส่งน้ำเสียที่มีสารเจือปนได้หรือไม่
ตอบ: ซีรีส์ QZ/QH เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งน้ำสะอาดหรือน้ำเสียที่มีมลพิษเล็กน้อย หากตัวกลางมีอนุภาคขนาดใหญ่กว่าหรือมีความเข้มข้นสูงของสิ่งเจือปนที่เป็นของแข็ง ขอแนะนำให้ปรึกษาวิศวกรด้านเทคนิคของเราเพื่อประเมินว่าจำเป็นต้องใช้ใบพัดที่ทนทานต่อการสึกหรอ-สั่งทำพิเศษ-หรือไม่ หรือเพื่อเลือกรุ่นปั๊มอื่นที่เหมาะสมตามเงื่อนไขคุณภาพน้ำเฉพาะ
ถาม: ก่อนการติดตั้งต้องเตรียมอะไรบ้าง?
ตอบ: ไม่จำเป็นต้องมีขั้นตอนการประกอบการจัดตำแหน่งตามแนวแกนแบบดั้งเดิมสำหรับปั๊มไหลตามแนวแกน ก่อนการติดตั้ง ให้ยืนยันว่าขนาดถังทางเข้าตรงตามข้อกำหนดความลึกขั้นต่ำในการดำน้ำ แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟตรงกับป้ายชื่อมอเตอร์ และตรวจสอบว่าซีลและสายไฟของอุปกรณ์ป้องกันไม่เสียหาย ขอแนะนำให้ทำการทดสอบฉนวนก่อนการดำเนินการครั้งแรกเพื่อให้แน่ใจว่าความต้านทานของฉนวนตรงตามข้อกำหนด
ป้ายกำกับยอดนิยม: ผู้ผลิตปั๊มไหลตามแนวแกน ประเทศจีนผู้ผลิตปั๊มไหลตามแนวแกน ซัพพลายเออร์ โรงงาน


