Signification du modèle
Introduction au produit
Le système de pompe à plusieurs étages GDL vertical Clearwater Pipeline est fabriqué en référence à la conception de produits étrangers. La roue à aubes, les aubes de guidage et la coquille de guidage sont embouties, étirées et soudées en tôle d'acier inoxydable, avec des joints mécaniques en carbure et des roulements de guidage. Avec des caractéristiques distinctives telles que la petite taille, le poids léger, l'efficacité élevée, l'économie d'énergie, le faible bruit de vibration, le bon fonctionnement, la longue durée de vie, l'installation verticale, le petit encombrement, le poids léger et la belle apparence, il s'agit d'un produit de remplacement de Mise à jour idéal.
Caractéristiques du produit
1, GDL vertical Clear Water Pipeline Multi - step Pump est une structure verticale, avec une petite empreinte caractéristique, le Centre de gravité de la pompe coïncide avec le Centre du pied de pompe, de sorte que le fonctionnement est lisse, moins de vibrations et longue durée de vie.
2, GDL vertical pompe à plusieurs étages de tuyau d'eau propre de même calibre et sur la même ligne centrale horizontale, pas besoin de changer la structure de la ligne, peut être installé directement dans n'importe quelle partie de la tuyauterie, l'installation est extrêmement pratique
3, le moteur plus la couverture de pluie peut être placé directement à l'extérieur pour l'utilisation, sans avoir à construire une salle de pompage, économisant considérablement l'investissement d'infrastructure.
4, la hauteur de la pompe à plusieurs étages de la conduite verticale d'eau claire GDL peut répondre à différentes exigences en changeant la série de pompe (nombre de turbines), de sorte qu'il existe une large gamme d'applications.
5, l'étanchéité de l'arbre adopte le carbure mécaniquement scellé, étanchéité fiable, aucune fuite, petite perte mécanique.
6. Haute efficacité et économie d'énergie, belle apparence.
7, note 50 au - dessus du calibre moulage des pièces intérieures.
Utilisation du produit
GDL vertical Clear Water Pipeline Multi - step Pump est particulièrement adapté à l'eau d'alimentation de la chaudière et peut également être largement utilisé dans l'alimentation en eau des récipients sous pression, la circulation de l'eau chaude, l'eau d'alimentation des bâtiments de grande hauteur, l'irrigation des terres agricoles, la suralimentation incendie, le rinçage hydraulique, la nourriture, le brassage, la médecine, l'industrie chimique, l'aquaculture, la protection de l'environnement, les processus de processus chimiques et les machines - outils et d'autres industries, en tant qu'
Conditions d'utilisation
1, pour le transport d'eau claire ou de liquides de propriétés physico - chimiques similaires à l'eau claire;
2, il ne doit y avoir aucune particule solide dans le liquide de transport, aucune fibre, aucune corrosivité forte, aucun danger d'explosion;
3, haute température du corps liquide ne dépasse pas 120 ℃;
4, haute pression de fonctionnement ne dépasse pas 2,5 MPa;
5, alimentation pour 3 phases 380v, 50hz. Fluctuation de la tension à ± 5%;
6, la température ambiante devrait être inférieure à 40 ℃, l'humidité relative inférieure à 95%.
Schéma de structure
![]() |
Numéro de série |
Le nom |
Numéro de série |
Le nom |
1 |
Corps de pompe |
11 |
Coupleurs |
|
2 |
Boulons de fixation |
12 |
Siège d'accouplement |
|
3 |
Cylindre extérieur |
13 |
Bouche de gaz |
|
4 |
Roue à aubes |
14 |
Joint mécanique |
|
5 |
Ensemble de roue à aubes |
15 |
Axes |
|
6 |
Enveloppe d'axe |
16 |
Le segment moyen |
|
7 |
Joints d'étanchéité |
17 |
écrou de manchon d'arbre |
|
8 |
Les écrous |
18 |
Axival |
|
9 |
Shaw |
19 |
Composants de tuyau de retour d'eau |
|
10 |
Moteur |
Spectrogramme de type
![]() |
Paramètres de performance
Modèle |
Nombre de progressions |
Flux |
L'Ascension |
Vitesse de rotation |
Puissance du moteur |
Efficacité |
Marge de cavitation requise |
Poids |
m3/h |
M |
r/min |
kw |
% de |
NPSH |
KG |
||
25GDL2-12 |
3 |
2 |
36 |
2900 |
1.1 |
30 |
2.9 |
58 |
25GDL2-12 |
4 |
2 |
48 |
2900 |
1.1 |
30 |
2.9 |
62 |
25GDL2-12 |
5 |
2 |
60 |
2900 |
2 |
30 |
2.9 |
68 |
25GDL2-12 |
6 |
2 |
72 |
2900 |
2 |
30 |
2.9 |
72 |
25GDL2-12 |
7 |
2 |
84 |
2900 |
2 |
30 |
2.9 |
78 |
25GDL2-12 |
8 |
2 |
96 |
2900 |
2.2 |
30 |
2.9 |
82 |
25GDL2-12 |
9 |
2 |
108 |
2900 |
2 |
30 |
2.9 |
86 |
25GDL2-12 |
10 |
2 |
120 |
2900 |
3 |
30 |
2.9 |
98 |
25GDL2-12 |
11 |
2 |
132 |
2900 |
3 |
30 |
2.9 |
102 |
25GDL2-12 |
12 |
2 |
144 |
2900 |
3 |
30 |
2.9 |
|
25GDL2-12 |
13 |
2 |
156 |
2900 |
4 |
30 |
2.9 |
|
25GDL2-12 |
14 |
2 |
168 |
2900 |
4 |
30 |
2.9 |
|
25GDL2-12 |
15 |
2 |
180 |
2900 |
4 |
30 |
2.9 |
|
Modèle |
Nombre de progressions |
Flux |
L'Ascension |
Vitesse de rotation |
Puissance du moteur |
Efficacité |
Marge de cavitation requise |
Poids |
m3/h |
M |
r/min |
kw |
% de |
NPSH |
KG |
||
25GDL4-11 |
3 |
4 |
33 |
2900 |
1.1 |
42 |
2.9 |
58 |
25GDL4-11 |
4 |
4 |
44 |
2900 |
1.5 |
42 |
2.9 |
65 |
25GDL4-11 |
5 |
4 |
55 |
2900 |
2.2 |
42 |
2.9 |
72 |
25GDL4-11 |
6 |
4 |
66 |
2900 |
2.2 |
42 |
2.9 |
76 |
25GDL4-11 |
7 |
4 |
77 |
2900 |
3 |
42 |
2.9 |
86 |
25GDL4-11 |
8 |
4 |
88 |
2900 |
3 |
42 |
2.9 |
90 |
25GDL4-11 |
9 |
4 |
99 |
2900 |
3 |
42 |
2.9 |
94 |
25GDL4-11 |
10 |
4 |
110 |
2900 |
4 |
42 |
2.9 |
110 |
25GDL4-11 |
11 |
4 |
121 |
2900 |
4 |
42 |
2.9 |
114 |
25GDL4-11 |
12 |
4 |
132 |
2900 |
4 |
42 |
2.9 |
|
25GDL4-11 |
13 |
4 |
143 |
2900 |
4 |
42 |
2.9 |
|
25GDL4-11 |
14 |
4 |
154 |
2900 |
5.5 |
42 |
2.9 |
|
25GDL4-11 |
15 |
4 |
165 |
2900 |
5.5 |
42 |
2.9 |
|
Modèle |
Nombre de progressions |
Flux |
L'Ascension |
Vitesse de rotation |
Puissance du moteur |
Efficacité |
Marge de cavitation requise |
Poids |
m3/h |
M |
r/min |
kw |
% de |
NPSH |
KG |
||
40GDL6-12 |
3 |
6 |
36 |
2900 |
1.5 |
52 |
2.9 |
72 |
40GDL6-12 |
4 |
6 |
48 |
2900 |
2.2 |
52 |
2.9 |
78 |
40GDL6-12 |
5 |
6 |
60 |
2900 |
2.2 |
52 |
2.9 |
82 |
40GDL6-12 |
6 |
6 |
72 |
2900 |
3 |
52 |
2.9 |
92 |
40GDL6-12 |
7 |
6 |
84 |
2900 |
3 |
52 |
2.9 |
96 |
40GDL6-12 |
8 |
6 |
96 |
2900 |
4 |
52 |
2.9 |
112 |
40GDL6-12 |
9 |
6 |
108 |
2900 |
4 |
52 |
2.9 |
116 |
40GDL6-12 |
10 |
6 |
120 |
2900 |
4 |
52 |
2.9 |
120 |
40GDL6-12 |
11 |
6 |
132 |
2900 |
5.5 |
52 |
2.9 |
140 |
40GDL6-12 |
12 |
6 |
144 |
2900 |
5.5 |
52 |
2.9 |
|
40GDL6-12 |
13 |
6 |
156 |
2900 |
7.5 |
52 |
2.9 |
|
40GDL6-12 |
14 |
6 |
168 |
2900 |
7.5 |
52 |
2.9 |
|
40GDL6-12 |
15 |
6 |
180 |
2900 |
7.5 |
52 |
2.9 |
|
Modèle |
Nombre de progressions |
Flux |
L'Ascension |
Vitesse de rotation |
Puissance du moteur |
Efficacité |
Marge de cavitation requise |
Poids |
m3/h |
M |
r/min |
kw |
% de |
NPSH |
KG |
||
50GDL12-15 |
2 |
12 |
30 |
2900 |
2.2 |
57 |
3.5 |
113 |
50GDL12-15 |
3 |
12 |
45 |
2900 |
3 |
57 |
3.5 |
129 |
50GDL12-15 |
4 |
12 |
60 |
2900 |
4 |
57 |
3.5 |
149 |
50GDL12-15 |
5 |
12 |
75 |
2900 |
5.5 |
57 |
3.5 |
181 |
50GDL12-15 |
6 |
12 |
90 |
2900 |
5.5 |
57 |
3.5 |
190 |
50GDL12-15 |
7 |
12 |
105 |
2900 |
7.5 |
57 |
3.5 |
204 |
50GDL12-15 |
8 |
12 |
120 |
2900 |
7.5 |
57 |
3.5 |
212 |
50GDL12-15 |
9 |
12 |
135 |
2900 |
11 |
57 |
3.5 |
265 |
50GDL12-15 |
10 |
12 |
150 |
2900 |
11 |
57 |
3.5 |
273 |
Modèle |
Nombre de progressions |
Flux |
L'Ascension |
Vitesse de rotation |
Puissance du moteur |
Efficacité |
Marge de cavitation requise |
Poids |
m3/h |
M |
r/min |
kw |
% de |
NPSH |
KG |
||
50GDL18-15 |
2 |
18 |
30 |
2900 |
3 |
63 |
4.0 |
122 |
50GDL18-15 |
3 |
18 |
45 |
2900 |
4 |
63 |
4.0 |
142 |
50GDL18-15 |
4 |
18 |
60 |
2900 |
5.5 |
63 |
4.0 |
175 |
50GDL18-15 |
5 |
18 |
75 |
2900 |
7.5 |
63 |
4.0 |
189 |
50GDL18-15 |
6 |
18 |
90 |
2900 |
7.5 |
63 |
4.0 |
198 |
50GDL18-15 |
7 |
18 |
105 |
2900 |
11 |
63 |
4.0 |
252 |
50GDL18-15 |
8 |
18 |
120 |
2900 |
11 |
63 |
4.0 |
261 |
50GDL18-15 |
9 |
18 |
135 |
2900 |
15 |
63 |
4.0 |
280 |
50GDL18-15 |
10 |
18 |
150 |
2900 |
15 |
63 |
4.0 |
289 |
Modèle |
Nombre de progressions |
Flux |
L'Ascension |
Vitesse de rotation |
Puissance du moteur |
Efficacité |
Marge de cavitation requise |
Poids |
m3/h |
M |
r/min |
kw |
% de |
NPSH |
KG |
||
65GDL24-12 |
2 |
24 |
24 |
2900 |
3 |
63 |
4.0 |
122 |
65GDL24-12 |
3 |
24 |
36 |
2900 |
4 |
63 |
4.0 |
142 |
65GDL24-12 |
4 |
24 |
48 |
2900 |
5.5 |
63 |
4.0 |
175 |
65GDL24-12 |
5 |
24 |
60 |
2900 |
7.5 |
63 |
4.0 |
189 |
65GDL24-12 |
6 |
24 |
72 |
2900 |
7.5 |
63 |
4.0 |
252 |
65GDL24-12 |
7 |
24 |
84 |
2900 |
11 |
63 |
4.0 |
261 |
65GDL24-12 |
8 |
24 |
96 |
2900 |
11 |
63 |
4.0 |
280 |
65GDL24-12 |
9 |
24 |
108 |
2900 |
15 |
63 |
4.0 |
289 |
65GDL24-12 |
10 |
24 |
120 |
2900 |
15 |
63 |
4.0 |
298 |
65GDL24-12 |
11 |
24 |
132 |
2900 |
15 |
63 |
4.0 |
317
|
65GDL24-12 |
12 |
24 |
144 |
2900 |
18.5 |
63 |
4.0 |
346 |
Modèle |
Nombre de progressions |
Flux |
L'Ascension |
Vitesse de rotation |
Puissance du moteur |
Efficacité |
Marge de cavitation requise |
Poids |
m3/h |
M |
r/min |
kw |
% de |
NPSH |
KG |
||
80GDL36-12 |
2 |
36 |
24 |
2900 |
4 |
71 |
4.2 |
193 |
80GDL36-12 |
3 |
36 |
36 |
2900 |
5.5 |
71 |
4.2 |
227 |
80GDL36-12 |
4 |
36 |
48 |
2900 |
7.5 |
71 |
4.2 |
244 |
80GDL36-12 |
5 |
36 |
60 |
2900 |
11 |
71 |
4.2 |
292 |
80GDL36-12 |
6 |
36 |
72 |
2900 |
11 |
71 |
4.2 |
302 |
80GDL36-12 |
7 |
36 |
84 |
2900 |
15 |
71 |
4.2 |
322 |
80GDL36-12 |
8 |
36 |
96 |
2900 |
15 |
71 |
4.2 |
332 |
80GDL36-12 |
9 |
36 |
108 |
2900 |
18.5 |
71 |
4.2 |
365 |
80GDL36-12 |
10 |
36 |
120 |
2900 |
18.5 |
71 |
4.2 |
375 |
Modèle |
Nombre de progressions |
Flux |
L'Ascension |
Vitesse de rotation |
Puissance du moteur |
Efficacité |
Marge de cavitation requise |
Poids |
m3/h |
M |
r/min |
kw |
% de |
NPSH |
KG |
||
80GDL54-14 |
2 |
54 |
28 |
2900 |
7.5 |
73 |
4.0 |
218 |
80GDL54-14 |
3 |
54 |
42 |
2900 |
11 |
73 |
4.0 |
267 |
80GDL54-14 |
4 |
54 |
56 |
2900 |
15 |
73 |
4.0 |
287 |
80GDL54-14 |
5 |
54 |
70 |
2900 |
18.5 |
73 |
4.0 |
320 |
80GDL54-14 |
6 |
54 |
84 |
2900 |
18.5 |
73 |
4.0 |
330 |
80GDL54-14 |
7 |
54 |
98 |
2900 |
22 |
73 |
4.0 |
373 |
80GDL54-14 |
8 |
54 |
112 |
2900 |
30 |
73 |
4.0 |
400 |
80GDL54-14 |
9 |
54 |
126 |
2900 |
30 |
73 |
4.0 |
421 |
80GDL54-14 |
10 |
54 |
140 |
2900 |
37 |
73 |
4.0 |
432 |
Modèle |
Nombre de progressions |
Flux |
L'Ascension |
Vitesse de rotation |
Puissance du moteur |
Efficacité |
Marge de cavitation requise |
Poids |
m3/h |
M |
r/min |
kw |
% de |
NPSH |
KG |
||
100GDL72-14 |
2 |
72 |
28 |
2900 |
11 |
73 |
4.5 |
276 |
100GDL72-14 |
3 |
72 |
42 |
2900 |
15 |
73 |
4.5 |
298 |
100GDL72-14 |
4 |
72 |
56 |
2900 |
18.5 |
73 |
4.5 |
336 |
100GDL72-14 |
5 |
72 |
70 |
2900 |
22 |
73 |
4.5 |
381 |
100GDL72-14 |
6 |
72 |
84 |
2900 |
30 |
73 |
4.5 |
453 |
100GDL72-14 |
7 |
72 |
98 |
2900 |
30 |
73 |
4.5 |
466 |
100GDL72-14 |
8 |
72 |
112 |
2900 |
37 |
73 |
4.5 |
493 |
100GDL72-14 |
9 |
72 |
126 |
2900 |
37 |
73 |
4.5 |
582 |
100GDL72-14 |
10 |
72 |
140 |
2900 |
45 |
73 |
4.5 |
595 |
Modèle |
Nombre de progressions |
Flux |
L'Ascension |
Vitesse de rotation |
Puissance du moteur |
Efficacité |
Marge de cavitation requise |
Poids |
m3/h |
M |
r/min |
kw |
% de |
NPSH |
KG |
||
100GDL100-20 |
2 |
108 |
40 |
2900 |
18.5 |
74 |
4.5 |
292 |
100GDL100-20 |
3 |
108 |
60 |
2900 |
30 |
74 |
4.5 |
430 |
100GDL100-20 |
4 |
108 |
80 |
2900 |
37 |
74 |
4.5 |
463 |
100GDL100-20 |
5 |
108 |
100 |
2900 |
45 |
74 |
4.5 |
555 |
100GDL100-20 |
6 |
108 |
120 |
2900 |
55 |
74 |
4.5 |
640 |
100GDL100-20 |
7 |
108 |
140 |
2900 |
75 |
74 |
4.5 |
840 |
100GDL100-20 |
8 |
108 |
160 |
2900 |
75 |
74 |
4.5 |
855 |
100GDL100-20 |
9 |
108 |
180 |
2900 |
90 |
74 |
4.5 |
870 |
100GDL100-20 |
10 |
108 |
200 |
2900 |
90 |
74 |
4.5 |
955 |
Modèle |
Nombre de progressions |
Flux |
L'Ascension |
Vitesse de rotation |
Puissance du moteur |
Efficacité |
Marge de cavitation requise |
Poids |
m3/h |
M |
r/min |
kw |
% de |
NPSH |
KG |
||
125GDL100-20 |
2 |
108 |
40 |
2900 |
18.5 |
74 |
4.5 |
292 |
125GDL100-20 |
3 |
108 |
60 |
2900 |
30 |
74 |
4.5 |
430 |
125GDL100-20 |
4 |
108 |
80 |
2900 |
37 |
74 |
4.5 |
463 |
125GDL100-20 |
5 |
108 |
100 |
2900 |
45 |
74 |
4.5 |
555 |
125GDL100-20 |
6 |
108 |
120 |
2900 |
55 |
74 |
4.5 |
640 |
125GDL100-20 |
7 |
108 |
140 |
2900 |
75 |
74 |
4.5 |
840 |
125GDL100-20 |
8 |
108 |
160 |
2900 |
75 |
74 |
4.5 |
855 |
125GDL100-20 |
9 |
108 |
180 |
2900 |
90 |
74 |
4.5 |
870 |
125GDL100-20 |
10 |
108 |
200 |
2900 |
90 |
74 |
4.5 |
955 |
Modèle |
Nombre de progressions |
Flux |
L'Ascension |
Vitesse de rotation |
Puissance du moteur |
Efficacité |
Marge de cavitation requise |
Poids |
m3/h |
M |
r/min |
kw |
% de |
NPSH |
KG |
||
150GDL160-20 |
2 |
160 |
40 |
2900 |
30 |
78 |
4.5 |
422 |
150GDL160-20 |
3 |
160 |
60 |
2900 |
37 |
78 |
4.5 |
452 |
150GDL160-20 |
4 |
160 |
80 |
2900 |
55 |
78 |
4.5 |
613 |
150GDL160-20 |
5 |
160 |
100 |
2900 |
75 |
78 |
4.5 |
820 |
150GDL160-20 |
6 |
160 |
120 |
2900 |
75 |
78 |
4.5 |
836 |
150GDL160-20 |
7 |
160 |
140 |
2900 |
90 |
78 |
4.5 |
922 |
Modèle |
Nombre de progressions |
Flux |
L'Ascension |
Vitesse de rotation |
Puissance du moteur |
Efficacité |
Marge de cavitation requise |
Poids |
m3/h |
M |
r/min |
kw |
% de |
NPSH |
KG |
Dimensions de l'installation
![]() |
|||||||
Modèle |
H1
|
L |
B |
4-φd1
|
Brides importées (j) |
||
DN
|
N-φD2
|
φD |
|||||
25GDL |
60 |
300 |
200 |
4-φ18 |
25 |
4-φ14 |
85 |
40GDL |
80 |
360 |
235 |
4-φ18 |
40 |
4-φ18 |
110 |
50GDL |
100 |
360 |
235 |
4-φ18 |
50 |
4-φ18 |
125 |
65GDL |
110 |
360 |
235 |
4-φ18 |
65 |
4-φ18 |
145 |
80GDL |
130 |
420 |
300 |
4-φ18 |
80 |
8-φ18 |
160 |
100GDL |
160 |
520 |
350 |
4-φ18 |
100 |
8-φ18 |
180 |
125GDL |
160 |
500 |
400 |
4-φ18 |
125 |
8-φ18 |
210 |
150GDL |
180 |
600 |
400 |
4-φ18 |
150 |
8-φ22 |
245 |
Instructions d'installation
1, le poids de la ligne ne doit pas être supporté sur la pompe lors de l'installation, sinon il est facile d'endommager la pompe;
2, la pompe et le moteur sont une structure monolithique, qui a été corrigée par le fabricant lors de la sortie de l'usine, de sorte qu'aucun ajustement n'est nécessaire lors de l'installation, il est donc très pratique lors de l'installation;
3, avant l'installation de la pompe à eau doit vérifier soigneusement le canal d'écoulement a des matériaux durs qui n'affectent pas le fonctionnement de la pompe à eau, (tels que des pierres, du sable de fer, etc.) afin que la pompe à eau ne perde pas et ne perde pas les composants de surintensité lors de son fonctionnement;
4, l'installation doit serrer les boulons de pied de terre, et chaque intervalle de temps de fait doit être vérifié pour empêcher la pompe de se desserrer, de sorte que la pompe à eau ne démarre pas avec des vibrations violentes affectant les performances;
5, pour la commodité de réparation et la sécurité d'utilisation, installez une vanne de régulation sur la ligne d'entrée et de sortie de la pompe et un manomètre près de l'entrée et de la sortie de la pompe, pour la hauteur de levage élevée, afin d'éviter le marteau à eau, il faut également installer un clapet anti - retour avant la vanne de sortie pour faire face à une panne de courant soudaine et à d'autres accidents de perte de force, assurant ainsi le bon fonctionnement de la pompe à eau et augmentant la durée de vie de la pompe à eau;
6, la pompe à eau est utilisée dans des situations d'aspiration, doit être équipée d'une vanne de fond, et la ligne d'importation ne doit pas être trop courbée, en même temps, il ne doit pas y avoir de fuites d'eau, de phénomènes de fuite d'air, afin de ne pas affecter les performances d'aspiration de la pompe à eau;
7, afin de ne pas permettre aux impuretés d'entrer dans la pompe et de bloquer le canal d'écoulement affecte les performances, le filtre doit être installé avant l'importation de la pompe;
8, tourner les composants du rotor de la pompe à eau avant d'installer la ligne, il ne doit pas y avoir de bruit de frottement ou de phénomène de coincement, sinon la pompe doit être démontée pour vérifier la cause.
Démarrage et stationnement
Préparation avant de commencer
1, tirer l'accouplement à la main, la roue à aubes ne doit pas avoir de phénomène d'encliquetage, tourner flexible;
2, ouvrez la soupape d'importation, ouvrez la soupape d'échappement pour que le liquide remplisse toute la cavité de la pompe, puis Fermez la buse d'échappement;
3, comme lors du transfert de liquide chaud, il doit être préchauffé avant le démarrage, la vitesse de montée en température est de 50 ℃ / h, le préchauffage de la pompe est atteint par la circulation constante du liquide transporté, de sorte que chaque site est uniformément chauffé;
4, devrait d'abord utiliser la pompe à disque à main pour faire entrer l'eau de lubrification dans la surface d'extrémité d'étanchéité mécanique;
5, moteur de mouvement de point, assurez - vous que la direction est correcte.
Démarrage et fonctionnement
1, ouvrir complètement la vanne d'importation, fermer la vanne de la ligne de vomissement;
2, allumez l'alimentation, lorsque la pompe Multi - étagée de suralimentation de type GDL atteint la vitesse de rotation normale, ouvrez progressivement la vanne sur la ligne de décharge et Ajustez - la à la condition de fonctionnement requise;
3, faites attention à observer la lecture de l'instrument, vérifiez la situation de fuite du joint d'étanchéité de l'arbre, fuite de joint mécanique de temps normal 3 fuite / minute, vérifiez le moteur, la température au niveau du roulement ≤ 70 ℃, si la situation anormale est trouvée, devrait être traitée à temps.
Parking
1, fermer progressivement la vanne de la ligne d'éjection;
2, fermez la valve d'importation;
3, comme la température ambiante est inférieure à 0 ℃. Le liquide à l'intérieur de la pompe doit être mis à l'abri de la congélation de la pompe à eau;
4, Si désactivé à long terme, la pompe doit être démontée et nettoyée, l'emballage doit être conservé.
Maintenance et entretien
Maintenance et entretien en fonctionnement
1, la ligne d'entrée d'eau doit être hautement scellée, ne peut pas fuir l'eau, fuite d'air;
2, interdire le fonctionnement à long terme de la pompe à eau dans l'état de vaporisation;
3, interdire la pompe à eau en fonctionnement dans des conditions de fonctionnement à grand débit, le fonctionnement à long terme du supercourant du moteur;
4, vérifiez la valeur du courant du moteur dans le fonctionnement de la pompe à eau, essayez de faire fonctionner la pompe dans les conditions de fonctionnement prévues;
5, la pompe à eau doit être surveillée par une personne spéciale pendant le fonctionnement, afin d'éviter les accidents;
6, la pompe à eau devrait ravitailler les roulements toutes les 500 heures de fonctionnement;
7, après le fonctionnement à long terme de la pompe à eau, en raison de l'usure mécanique, de sorte que le bruit et les vibrations de l'unité augmentent, devrait arrêter l'inspection, nécessaire pour remplacer les pièces d'usure et les roulements, la période de révision de l'unité est généralement d'un an.
Maintenance et entretien des joints mécaniques
1, liquide de lubrification d'étanchéité mécanique doit être propre sans particules solides;
2. Il est strictement interdit de sceller mécaniquement le travail en cas de broyage à sec;
3, la pompe à disque (moteur) doit faire quelques tours avant le démarrage, de sorte que le démarrage soudain ne cause pas de dommages à la rupture du Joint mécanique.
Causes et méthodes de dépannage
Phénomène de défaillance |
Causes possibles |
Méthode d'exclusion |
||||||||||||
1, la pompe à eau ne sort pas de l'eau
|
|
|
||||||||||||
2, débit insuffisant de pompe à eau
|
|
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||||||||||||
3, puissance excessive
|
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|
||||||||||||
4, vibrations murmures
|
|
|
||||||||||||
5, moteur thermique
|
|
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||||||||||||
6, fuite d'eau de pompe à eau
|
|
|