2026-08-14
6 インチ と 8 インチ の 掘削 穴 の ポンプ の 間 を 選ぶ こと は,単に 井戸 に ぴったり な 最大 の ユニット を 買う こと で は あり ませ ん.正しい ポンプ 径 は,三つ の 基本 的 な チェック に 依存 し て い ます.
多くのプロジェクトでは,井戸の直径は知られていますが,ポンプの実際の外径は知れません.他の場合,サプライヤーは"6インチの井戸に6インチのポンプが必要です.
その情報は,正確なポンプ選択に十分ではありません.名目インチサイズは製品シリーズ分類です.それらは,次元図,実際のキャッシング内径を置き換えません.,接続装置,ケーブル保護具,その他のアクセサリーの検査.
最も安全な選択ルールは単純です まず水力処理を定義し,次に最小の適正なポンプシリーズを特定します.そして最後に,井戸の最小のクリアホールに対して最大設置された外径を検証.
インチ指定は,通常,潜水式掘削孔ポンプの直径クラスの推定を識別する.これは,組立物のすべての部分が直径が正確に6〜8インチであることを保証するものではありません.
ポンプボウル,モーター,ケーブルガード,コップリング,チェックバルブ,放電接続はそれぞれ異なる寸法を持つことができる.また,異なる製造者は異なる寸法コンベンションを使用することができる.
SLAPK SP カタログには6SPと8SPのステンレス鋼の掘削孔ポンプシリーズが含まれています.カタログデータでは,上記の6SPモデルでは代表的な最大体内直径が約144mm,上記の8SPモデルでは184mmを示している..
これらの値は,名前のシリーズ名を最終的な装置直径として扱うべきでない理由を示しています.選択されたポンプとモーター組み合わせの正確な寸法図を常に確認してください.
現地検証において,最も重要な井戸測定は,設置経路に沿った最小の内径である.その実際の内径は,:
6インチポンプシリーズを選択するには,その性能曲線が要求する負荷を効率的にカバーし,ハウシングが検証された設置クリアランスを提供している場合です.
8インチポンプシリーズは,掘削孔の出力,キャッシングサイズ,電源,上昇するメインがより大きな水力容量のために設計された場合,より高い流量任務のために選択します.
掘削孔ポンプを直径のみで選択しないでください.異なる直径のポンプは,両方の必要頭部を生産することができますが,非常に異なる流量範囲と効率で動作することができます.
6インチの掘削孔ポンプは,流量容量,頭範囲,設置サイズを実用的に組み合わせています.
一般的に,以下のように考えられます.
SLAPK 6SP カタログには 17, 20, 30, 46 と 60 m3/h のような名目流量ファミリーが含まれています.異なる段階数は異なるヘッドオプションを提供します.
ただし,名前のモデル指定は保証された動作点として扱われない.購入者は,要求される税金を選択したモデルの正確な性能曲線と比較すべきである.
6インチポンプシリーズは,以下の場合によく適しています.
8インチの掘削孔ポンプは,一般的に大型灌輸プロジェクト,産業用水輸送,市用水供給,および他の高流量深井アプリケーションに使用されます.
大きな水力装置は より効率的に水を供給できますが システム全体が 増加した流量に対応するように設計されなければなりません低出力 の 井戸 に 大きな ポンプ を 設置 する なら,ポンプ 水 の レベル が より 早く 低下 し,乾燥 する 危険 が 増加 する.
SLAPK 8SP カタログには,異なるヘッドのための複数のステージオプションを持つ77 m3/hと95 m3/hなどの名目流量ファミリーが含まれています.
8SP組件は6SPユニットよりも大きく,そのため,キャッシング直径,キャッシング直さおよび内部制限は重要な設置考慮事項になります.
8インチポンプシリーズは,通常,次の場合に正当化される.
箱の実際の内径を測定し,取得する.名目サイズだけに頼らない.
古い井戸では,スケール,腐食,変形,透明穴を制限する以前の機器を考慮してください.
井戸の状態が不確実である場合,ポンプの注文前に下穴の検査または計測の検査が必要かもしれません.
正確なポンプとモーターの組み合わせの証明された寸法図を求めます.
尺寸検査には,以下の事項が含まれます.
最大の部品またはアクセサリーは,完全な組成物がカウントを通過できるかどうかを決定します.
理論的には金属と金属の相容れない 装置プランです
安全な降ろし,回収,ケーブル保護,小小の穴偏差のために,自由空間が必要である.必要な許容量は,次のことに依存する.
各井戸に対して単一の普遍的なクリアランス値を適用してはならない.ポンプ製造者の図と掘削穴の実際の状態を同時に検討しなければならない.
ポンプ直径は,可能な製品ファミリーを狭めるが,水力学的選択を完了させない.
必要な流量と総動力頭量を決定し,その後の動作点を正確なポンプ性能曲線で定める.
メーカーが推奨する範囲内で動作し,効率の良い領域に適度に近いモデルを選択します.過剰な容量を選択し,継続的な絞め込みで制御することを避ける.
完全な計算方法については,深井のポンプのサイズガイド: 流量と総動力頭.
大きいポンプは より多くの流れを供給するかもしれませんが 井戸は 同じ速さで充電できる必要があります
計画された稼働流量またはその近くで測定された安定したポンプ水位を使用する.ポンプのサイズを増やす前に,次のことを確認する.
詳細については,静的水位 vs ダイナミック水位 深井ポンプ選択.
水面を通過する水で冷却される
ある井戸では,水は自然にポンプの入口に向かってモーターの周りを上流します.モーターの周りの流れ速度が不十分かもしれない..
したがって,流量カバーまたは冷却カバーが必要となる場合があります.
最低冷却速度,設置方向,流量スリーブ要件をモーターメーカーと確認する.
6インチから8インチの掘削孔ポンプへの変更は ポンプ自体よりも 大きく影響します
完全なシステムレビューには,以下の内容が含まれます.
正確な掘削孔ポンプ直径は システムによる決定であり 単一の製品ではありません
灌?? プロジェクトでは,総動力頭 115 m で 42 m3/h の流量が必要とします.
プールは,確認された最小の外蓋内径が200mmである.ポンプ試験により,プールは受け入れられる抽出量で45m3/hを維持することが確認される.
6SPのポンプファミリーは,この流量範囲の性能曲線を含むが,8SPのポンプファミリーは灌輸システムが必要とするより多くの容量を提供することができる.
したがって,エンジニアはまず適切な6SP曲線を評価し,次に以下の項目を検証しなければならない.
"6インチの井戸には6インチのポンプが必要だ"
正確な結論は",6SPの液圧範囲は適しているように見えますが,この井戸の正確なポンプ組成は,寸法,液圧,電気的に確認する必要があります".
6SPモデルが115mで 42m3/hを効率的に生産できない場合,エンジニアはポンプシリーズを再検討する必要があります.名前直径だけで選択するのではなく,水力課金または井戸建設.
掘削孔ポンプの精密な選択をするために,次の情報を提供してください.
可能性はあるが 標識の大きさは 設置を証明するのに不十分だ
井戸の最小実際の内径と,完全なポンプ組体の最大の外径を比較する.必要な設置許可も,ポンプの製造者および設置者によって確認されなければならない..
ポンプの効率は,正確な性能曲線と動作点に依存します.
正しく選択された6インチモデルは中程度の流量で効率が高く,8インチモデルはより高い流量で効率が良くなります.常に同じ必要な流量と頭でパフォーマンス曲線を比較.
ポンプヘッドは,水力設計,段階数,回転速度,動作点によって異なります.
多段階の6インチポンプは高い負荷を発生させることができるが,8インチモデルは主により高い流量のために最適化される.正確な性能曲線は比較する必要があります.
将来の稼働地点や 持続可能な井戸の出産量 そして 提案された制御戦略を 確認した後にのみ
パンプの大きさを電流需要に合わせると,以下のような結果が出ます.
別々のポンプ,変速制御,段階的な拡張によりよい解決策が提供されるかもしれません.
すべての装置で安全である単一のクリアランス値は存在しない.
必要なクリアランスはポンプ組,ポンプの長さ,井戸の直直さ,キャッシングの状態,外部アクセサリー,設置方法によって異なります.
製造者の寸法図を入手し,インストーラに実用的な設置の許容量を確認するよう頼む.
いや,上昇するメイン直径は,主に流量,許容される水の速度,摩擦損失,圧力評価および設置要件に応じて選択されます.
パイプ接続は,選択したポンプ放出に一致するか,適切に設計された移行を使用する必要があります.
必要な水力課金量と確認された設置寸法を組み合わせて掘削孔ポンプ直径を選択する.
6インチポンプシリーズは,幅広い灌輸および産業用水供給業務をカバーする. 8インチシリーズは,一般的により高い流量システムに対応する.最終的な選択は,正確なパフォーマンス曲線に基づいて行う必要があります.井戸の持続的出産量と 完全な組立物の次元検査
ポンプを名義インチのみで注文しないでください.
製造前に確認してください:
SLAPKに必要な流量,総動力頭,井戸深さ,最小の内径,静的水位,ポンプ水位,水質,電圧,周波数,ケーブル長さを送信します.
私たちのエンジニアは,適切なQJとSP掘削孔ポンプオプションを比較し,あなたのプロジェクトのためのパフォーマンス曲線,次元図と推奨モーター構成を提供します.
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