Usine de pompe à eau marine du comté de Yongjia
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Pompe Multi - étagée verticale GDL pour canalisations d'eau propre
Le système de pompe à plusieurs étages GDL vertical Clearwater Pipeline est fabriqué en référence à la conception de produits avancés étrangers. La ro
Détails du produit

Signification du modèle

GDL立式清水管道多级泵型号意义

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

GDL立式清水管道多级泵结构示意图
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

GDL立式清水管道多级泵型谱图

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

GDL立式清水管道多级泵安装尺寸图
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
La vanne d'entrée d'eau n'est pas ouverte, la ligne d'entrée et de sortie est bloquée, le canal de roue à aubes est bloqué
Le sens de fonctionnement du moteur est incorrect, la vitesse de déphasage du moteur est lente
Fuite d'air dans le tube d'aspiration
La pompe n'est pas remplie de liquide, il y a de l'air dans la cavité de la pompe
Approvisionnement en eau insuffisant importé, aspiration trop élevée, soupape de fond qui fuit
Résistance excessive de la ligne, mauvais choix de la pompe
Vérifier, enlever les obstructions
Réglage de la direction du moteur, fixation du câblage du moteur
Serrer chaque couverture dense pour exclure l'air
Ouvrez le couvercle supérieur de la pompe ou ouvrez la soupape d'échappement pour évacuer l'air
Inspection des temps d'arrêt, ajustement
Réduire les courbes de la ligne, réinitialiser la pompe
2, débit insuffisant de pompe à eau
Vérifiez d'abord par 1 raison
Blocage partiel de tuyaux, de canaux de pompe ou de turbines, dépôt de tartre…
Basse tension
Usure de la roue à aubes
Appuyez d'abord sur 1 pour exclure
Enlever le blocage, réajuster l'ouverture de la vanne
Pression stabilisée
Remplacement de la roue à aubes
3, puissance excessive
Utilisation supérieure au débit nominal
Aspiration trop élevée
Usure des roulements de pompe
Régulation du débit, fermeture de la petite vanne de sortie
Réduit
Remplacement des roulements
4, vibrations murmures
Support de ligne instable
Mélange de gaz liquide
Produire de la cavitation
Dommages aux roulements
Fonctionnement en surcharge du moteur
Ligne solide
Augmenter la pression d'aspiration, échappement
Réduire le vide
Remplacement des roulements
Ajuster appuyez sur 5
5, moteur thermique
Trafic excessif, fonctionnement surchargé
Friction locale
Dommages aux roulements du moteur
Tension insuffisante
Fermer la petite valve de sortie
Vérifier les exclusions
Remplacement des roulements
Pression stabilisée
6, fuite d'eau de pompe à eau
Usure des joints mécaniques
Corps de pompe avec trous de sable ou fissures
Surface d'étanchéité inégale
Installation de boulons laxistes
Remplacement
Réparation ou remplacement de soudure
Finition
Fixation


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