1.hvordan velge strømningshastigheten til sandpumpen og rørdiameteren
Valg av en passende sedimentpumpe bør vurdere en rekke faktorer, først og fremst vurdere strømningshastigheten og rørledningens diameter: strømningshastighet=rørledningens tverrsnittsareal * strømningshastighet. Så det er nødvendig å måle strømningshastigheten fra både rørledningen og strømningshastigheten.
Når vannet inneholder sediment, skal slurrystrømningshastigheten i rørledningen sikres. I motsetning til klare vannpumper, vil en strømningshastighet som er for lav eller for høy ikke fungere. For lav strømningshastighet vil sand sedimentere tilbake, noe som vil føre til en kraftig økning i konsentrasjonen av sediment i pumpekammeret, noe som gjør at pumpehjulet slites raskt ut, og i alvorlige tilfeller vil det også føre til blokkering av røret og pumpe. Strømningshastigheten er for høy, vil føre til økt rørledningstap, strømningsreduksjon, dreneringseffektiviteten reduseres, lett å plugge røret, plugge pumpen. Derfor, når du designer og velger, bør den faktiske arbeidsstrømmen matches med diameteren på rørledningen, og strømningshastigheten er vanligvis 2-3m/s. Ved valg av sedimentpumpe, uten spesielle krav, kan tilsvarende rørdiameter velges i henhold til strømningshastigheten i parametertabellen.
Utforming av komplekse forhold må kontrollere rørledningens strømningshastighet, sammenligne og velge det beste programmet. For eksempel ved transport av sediment over lange avstander er det viktig å kontrollere strømningshastigheten og kontrollere rørledningstapet. I tillegg til parallelle dreneringspumper, sørg for å kontrollere et pumpearbeid og mer enn én pumpearbeid når rørledningens strømningshastighet, som er valget av sandpumpedrenering, er mest sannsynlig å vises i designproblemer.
Vanlige rørdiametre og strømningshastigheter for strømningshastigheter på 2m/s og 3m/s:

Merk: Strømningshastighet i m3/t.
Sammenligningstabell over minimumsstrømningshastigheter for vanlige materialer:

Grunnleggende prinsipper for valg av strømningshastigheter:
Høyere strømningshastigheter for kortere linjer og lavere strømningshastigheter for lengre linjer;
Høyere strømningshastigheter når faste sandpartikler har høyere egenvekt og lavere strømningshastigheter når de har lavere egenvekt;
Strømningshastigheten er høyere når de faste sandpartiklene er større og lavere når partiklene er mindre;
høyere strømningshastigheter ved høyere slurrykonsistenser og lavere strømningshastigheter ved lavere slurrykonsistenser;
2.Hvordan velge hodet til sedimentpumpen
Valg av sedimentpumpehode, hovedhensynet til tre parametere: dreneringshøyde, tap av rørledning, forberedelse av hodet.
a, dreneringshøyde
Pumpe nedsenkbar bruk, dreneringshøyde for vannoverflaten og rørledningsutløpet mellom høydeforskjellen (under vannoverflaten til pumpeutløpet regnes ikke høydeforskjellen som fallhøyde);
Når pumpen brukes over vannoverflaten (installert om bord eller på land), er dreneringshøyden høydeforskjellen mellom pumpeutløpet og rørledningens utløp (høydeforskjellen mellom pumpens sugeuttak og vannoverflaten er sugeområdet , ikke regnet som hodet).
Hvis avløpsledningen går opp til det høyeste punktet og deretter ned, og danner en sentral bule, er dreneringshøyden høydeforskjellen mellom pumpeutløpet og det høyeste punktet på rørledningen (kan ikke lenger beregnes på grunnlag av rørledningens utløp ).
b, rørtap
Rørledningstap av rørledningens indre diameter, mediet for strømningshastigheten til den store påvirkningen, men også av rørledningsmaterialet (friksjonskoeffisienten til den indre veggen), slurrykonsentrasjon, slurryens viskositet, lengden på rørledningen , rørledning bøyning og ventilen og andre rørdeler av støtet. Derfor, for vannholdige sedimentdreneringsforhold, er rørledningstapet mye større enn når vannet, og jo høyere slurrykonsentrasjon, jo større viskositet, jo større er rørledningstapet. Ved utforming og valg kan rørledningstapet beregnes i henhold til tilstanden til klart vann først, og deretter multipliseres med 1,5 til 3 ganger rørledningstapet for valg. Dreneringsrøret til sandpumpen anbefales generelt HDPE-rør, friksjonskoeffisienten er relativt liten, og rørledningstapet er også lite.
Rørtap i 100 meter rett støpejernsrør ved pumping av ferskvann ved strømningshastigheter på 2 m/s og 3 m/s (enhet: meter):

Fra tabellen kan det ses at jo mindre rørdiameteren er, desto større er rørtapet; jo større strømningshastighet, jo større tap av rørledninger. Derfor er praksisen med å erstatte det tykke røret med likt areal med flere tynne rør ikke ønskelig.
Rørtapet ved pumping av slam og sandslurry er unøyaktig på grunn av mangelen på teoretiske beregningsformler og diagrammer for referanse, og rørtapet oppnådd ved erfaring under prosjektering er unøyaktig. Spesielt når rørledningen er veldig lang, er gapet mellom designverdien og den faktiske verdien veldig stort, måten å nøyaktig utlede rørledningstapet er den faktiske målingen. Brukere kan være basert på det eksisterende dreneringssystemet, med en trykkmåler for å måle det faktiske arbeidshodet (normal drenering, pumpeutløpet ved trykkverdien), og deretter trekke fra høyden på dreneringen, du kan få gjeldende strømningshastighet når rørledningstapet. Dette er referansen, og igjen når du velger en nøyaktig data, men også for lignende forhold for å gi grunnlag for utformingen av avløpssystemet.
c, mengden hodepreparat
Når vannet inneholder sand, vil pumpen slites ut etter langvarig bruk, noe som resulterer i en reduksjon i strømningshastigheten, reduksjon av trykk. Når den maksimale høyden til sandpumpen er mindre enn arbeidshodet, kan den ikke tømmes. Derfor bør valg av sandpumpe stå igjen i henhold til situasjonen for slitasjegodtgjørelse. I tillegg, på grunn av beregningen av sand pumpe rørledning tap er i samsvar med klart vann tilstand rørledning tap doblet beregning, tilhører den empiriske konklusjonen, derfor for utformingen av arbeidsforholdene er ikke sikker på å vurdere å øke hodet av utformingen av mengden reserver. Dette er også en av forskjellene mellom design og utvalg av klarvannspumper og sandpumper. Basert på tidligere erfaring, anbefalt hodekapasitet:
Hode 0 ~ 75 m, hodegodtgjørelse på 5 ~ 10 m;
Hode 75 ~ 160 meter, hodegodtgjørelse på 10 til 20 meter;
160-300 meter hode, la 20-40 meter hodegodtgjørelse være igjen;
Hvis slurrykonsentrasjonen er høy og vektforholdet er over 30 %, bør hodetillegget økes med 1,5 til 2 ganger.
Velg nominell fallhøyde for sedimentpumpe i henhold til summen av dreneringshøyde, rørledningstap og fallhøydereserve.
Design og valg av personell må ta hensyn til: vanlig pumpehode er en rekke bruksområder, nasjonale standarder og nasjonale kvalitetsinspeksjonsavdelinger for pumpetesten er bare nødvendig i {{0}}.7 ~ 1,2 ganger det nominelle strømningsområdet (ca. 1,1 ~ 0,8 ganger nominell trykkhøyde), høy pumpehøyde er ikke tillatt brukt i lav trykkhøyde. I samsvar med utvelgelsesprinsippene i denne artikkelen valgte sedimentpumpens nominelle høyde, kan den faktiske bruken av hodet være utover bruken av vanlige pumper (på grunn av hodet på mengden preparat er veldig stor), så det er nødvendig å ta hensyn til det valgte bruksområdet for hodet til sedimentpumpen.
Etter å ha bestemt den nominelle høyden til sandpumpen, er det behov for ytterligere å kontrollere den nominelle strømningshastigheten til sandpumpen. Siden den faktiske bruken av hodet er lavere enn den nominelle trykkhøyden, er den faktiske strømningshastigheten større enn den nominelle strømningshastigheten. Må være basert på spesifikasjonene til produktets ytelseskurve, sjekk den nominelle strømningshastigheten og den faktiske strømningshastigheten, hvis forskjellen ikke er stor, direkte i henhold til designstrømningshastigheten til den nominelle strømningshastigheten (med slitasjen av sandpumpen, vil den faktiske strømningshastigheten gradvis avta, så det er også igjen noe ledig kapasitet.) Hvis forskjellen er for stor, bør den nominelle strømningshastigheten til sandpumpen være mindre enn den beregnede strømningshastigheten.
3. Bestem tettheten til slurry, faststoffkonsentrasjon, velg passende motoreffekt
Pumpens utgangseffekt P=ρgQH: ρ - tettheten til slurryen som transporteres av pumpen; g - tyngdeakselerasjonen; Q - strømningshastigheten til pumpen; H -hodet til pumpen.
Når du velger sandpumpe, er det nødvendig å vurdere tettheten til slurryen, slurry-tettheten er forskjellig, den matchende motorkraften er forskjellig.
Når slurrytettheten er den samme, på grunn av forskjellig egenvekt til det faste mediet, er slurrykonsentrasjonen forskjellig. Konsentrasjonen er for høy, slurryfluiditeten er dårlig, pumpeeffekten vil øke kraftig, lett å plugge pumpen, lett å brenne motoren. Derfor leveres urenheterspumper for bruk av medieforhold.
For eksempel: en bestemt kloakkpumpe, slurrytetthet Mindre enn eller lik 1020 kg/m³, slurrykonsentrasjonsvolumforhold Mindre enn eller lik 4%.
Brukere må sjekke om den tillatte slurrytettheten og slurrykonsentrasjonen til sedimentpumpen oppfyller kravene til arbeidsforholdene. Når pumpen brukes utenfor rekkevidden, er det lett å overbelaste og brenne motoren, og pumpens levetid vil bli kraftig redusert.
Det er to typer slurrykonsentrasjon:
Volumforhold for faste stoffer=totalt volum av faste stoffer i slurry ÷ totalt volum av slurry
Faststoff/vektforhold=Total vekt av faststoff i slurryen ÷ Totalvekt av slurryen
Faststoff-til-vekt-forhold er den universelle måten å uttrykke konsistens på og brukes i all slurryforskning, beregninger, design og dimensjonering. Volum av faste stoffer er mer intuitivt, og de fleste brukere har en tendens til å si volumforhold for faste stoffer når de beskriver slurrykonsistensen.
Konseptet må være klart ved valg av modell. Praksisen med å nøyaktig innhente slurrykonsentrasjonen er måling på stedet, noe som kan gjøres ved å ta prøver med en beholder ved utløpet når sandpumpen jobber, og ved å veie og beregne vektforholdet for faste stoffer, eller sjekke volumetrisk tørrstoffforhold. etter sedimentering, og deretter redegjørelse for faststoffvektforholdet i henhold til faststoffets egenvekt
Sammenligningstabell for vanlige materialer slurry densitet til faststoff volumforhold og vektforhold:

Sammenligningstabell for forhold mellom faste stoffer og vekt og slurrytetthet (kg/m³) for vanlige materialer:

Fra tabellen ovenfor kan det ses at tettheten til slurryen og dens egenvekt av faste stoffer, slurrykonsentrasjon (vektforhold og volumforhold) er nært forbundet.
Det skal bemerkes at: valget av sandpumpeprodukter, i sin evne til å møte slurry-tettheten og slurrykonsentrasjonen til premisset, må kunne sikre produktets levetid. Begge er klarvannspumpen kan også pumpe sandslurry, er levetiden for kort.
Sino-Ocean sandpumper er delt inn i tre kvaliteter i henhold til den maksimalt tillatte verdien av slurry-tettheten til transportmediet, som er som følger.
A. Lavkonsentrasjonsforhold, tetthet Mindre enn eller lik 1100 kg/m³, alle sandpumper kan brukes, hovedbruksstedet: kullgruveområde, transport av slurry som inneholder kullslurry, knuste kullpartikler. Tillatt maksimal konsentrasjon (vektforhold): 29 % finkullslurry, 20 % halekullslurry, 15 % kvartssand, 13 % tailingsand.
B. Arbeidsforhold med høy konsentrasjon, tetthet Mindre enn eller lik 1300 kg/m³, noen produkter tilhører denne kategorien. Hovedsakelig brukt i: slurrytransport, eller fjellsprengningskonstruksjonsdrenering uten spesifikke tiltak for å kontrollere sedimentinnholdet. Tillatt maksimal konsentrasjon (vektforhold): 40 % finkullslurry og avgangsslurry, 37 % kvartssand, 33 % avgangssand.
C. Forhold med ultrahøy konsentrasjon, tetthet Mindre enn eller lik 1500 kg/m³, noen spesialtilpassede produkter. Steder som hovedsakelig brukes: profesjonell sandgruvedrift, transport av avgangssand eller transport av tykk slurry uten spesifikke tiltak for å kontrollere sedimentinnholdet. Tillatt maksimal konsentrasjon (vektforhold): 60 % finkullslurry og avgangsslurry, 40 % gul leire, 54 % kvartssand, 48 % avgangssand, 42 % jernmalmkonsentrat.
Merk: a) Spesifikk vekt: jernmalmkonsentrat 4,9, halesand 3,3, kvartssand 2,65, gul leire 2,6, halekullslurry 1,8, raffinert kullslurry 1,45.
b) Andre medier i henhold til oppslemmingens tetthet og egenvekt av faste stoffer refererer til parametervalget ovenfor.
4.Bekreft spenning, frekvens
Kina vanlig spenning: 380V, 660V, 1140V, 3000V, 6000V, 10000V
Frekvens i Kina: 50Hz
Vanlig brukt spenning i utlandet: 220V, 400V, 440V, 550V, 690V, 1450V, 3000V, 6000V, 10000V
Frekvens i enkelte fremmede land: 60Hz
5. Bestem maksimal partikkelstørrelse for å forhindre tilstopping
1, av impellerkanalen og antall bladbegrensninger, er hver pumpetype gjennom kjønn ikke den samme, for å indikere maksimal diameter gjennom merket. Valg, for å bestemme maksimal partikkeldiameter og deretter velge pumpetype eller endre antall blader. Lag sugesalonghode i henhold til den bestemte pumpetypen.
2, Ocean sandpumpe er spesialdesignet med sandsugepumpe for store partikler, som er egnet for sandpumpemiljø som inneholder småstein.
3,Hvis vannet inneholder lange fibre og andre urenheter, kan det iverksettes tiltak for å forhindre at skjermen blir tilstoppet, slik at pumpen ikke slipper ut vann, for eksempel å forlenge skjermen, eller dobbel skjerm. For utslipp av spesielle krav til media, må være individuelt skreddersydd program
Disse er for å vurdere gjennomføringsevnen til faste stoffer, for å unngå å tette røret, tette pumpen, for å maksimere fordelene med sandpumpen, for å sikre at utstyret normalt brukes i drift, slik at brukeren får en bedre bruk av resultatene.









