深井潜水式ポンプは,十分に潜水し,動作中に十分な水分を供給しなければならない.
ポンプが取り出すほど早く井戸が水を補充できない場合,動的水位は低下し続けることがあります.水がポンプの入口に達すると,ユニットは空気を吸い始めることができます.不安定な流量を生成したり,十分な水量がない状態で動作する.
この状態は通常 ドライランニングと呼ばれます
ドライランニングはポンプ,モーター,ベアリング,その他の部品を損傷させ,重度の振動,過熱,放出圧の減少,制御パネルの繰り返し移動を引き起こす可能性があります.
信頼性の高い保護には,単一のセンサーを設置するだけでは不十分です.
確認された井戸出産量
正確なポンプ容量
適切な設置深さ
適度な浸水
水面保護や電気保護
安全なシャットダウンロジック
自動再起動制御
運用開始と定期試験
乾燥 防水 は 備蓄 システム で ある.それ は 大きすぎた ポンプ を 低 産出 井戸 に 適し な わけ で は あり ませ ん.
ドライランニングは,ポンプが水素部分とモーターの周りを十分な水分が通らない状態で動作するときに起こります.
その状態は,井戸全体が空いていることを必ずしも意味するものではありません.
掘削孔ポンプは,次の場合,乾燥状態に陥る可能性があります.
ダイナミック水位はポンプの入口を下回ります
水は断続的に入口を覆い,露出します.
ポンプは井戸が供給できる水量よりも多くの水を生産する.
レベルセンサーが正しく配置されていない.
入口画面が遮断される.
空気やガスがポンプに入ります
バルブが閉ざされたり,パイプラインが詰まったりします
ポンプは機械的な損傷のために流力を失います.
タンクポンプは渦を作り 空気を吸います
井戸には 稼働周期間の復旧時間が要ります
ポンプが完全に乾く前に 部分的な浸水喪失が 損傷を与える可能性があります
水と空気が交互に流れるので,不安定な圧力や振動,そしてエンジンの負荷の急速な変化が起こる.
ポンプが稼働している間,水はいくつかの機能を果たします.
ポンプされた媒体ですが,以下にも貢献できます.
エンジンの冷却
軸承の潤滑
液体安定性
内部ポンプ部品からの熱除去
安定した推力条件
適用される設計における機械密封器の冷却
水流がなくなると これらの機能は減少したり 消えてしまいます
可能性のある結果には,以下が含まれます.
潜水式モーターは通常 周囲の動く水に熱を伝達します
水面 が ひどく 下り て いる 場合,エンジン は 冷却 環境 を 失う こと が あり ます.部分 的 に 浸水 し て い た 時 も,水面 上 で 十分な 動き が 行なわ れ ない なら,温度 が 上昇 する こと が あり ます.
多くの掘削孔ポンプベアリングとブッシングは,潤滑と冷却のために水に依存しています.
空気,水分不足,または空気と水の混合物による操作は摩擦と磨きを増やす可能性があります.
潜水式ポンプの設計では,冷却のために周囲の液体に依存する機械的なシールを使用しています.
乾燥すると過熱し 密封面を損傷します
多段階の掘削孔ポンプは,プロペラーとディフューザーを通る水で動作するように設計されています.
流量喪失により,内部圧力分布と推力条件が変化する.繰り返しドライランニングサイクルは推力ベアリングや水力部品の使用寿命を短縮する.
吸入口に入ってくる空気は 不安定な水力力を生み出します
ポンプは変動する流量,騒音,振動を生み出し,
ポンプベアリング
モーターベアリング
結合装置
上昇する主要接続
電気ケーブルの支柱
チェックバルブ
パンプが空気を吸い始めると,放出流量と圧力が低下する可能性があります.
制御システムはポンプを繰り返し起動したり VFD 速度を増加させたりして反応し,ドライランニングロジックを含まない限り,状態を悪化させることがあります.
ポンプは井戸が持続的に生産できる水量よりも多くの水を供給できるかもしれません
例えば,ポンプ は 初期 に 容器 の 中 に 貯蔵 さ れ て いる 水 を 汲み取っ て 必要 な 流量 を 供給 する こと が でき ます.水層 の 流入 が その 速度 を 維持 でき ない 場合,水面 は 低下 し て い ます.
パンプの水力性能が正常であるにもかかわらず,乾燥状態の保護レベルに達することがあります.
これは主に 生産量とポンプ選択の問題です
静的水位は,井戸が静止している間に測定されます.
ポンプが起動すると,水位は通常動的またはポンプレベルに低下します.違いは井戸の抽出量です.
静的水位だけでポンプを設置すると,動作中に浸水が不十分になる可能性があります.
装置の深さと乾燥運転の危険性を検討する際には,必要なポンプ速度で安定した動的水位を使用する.
雨季に測定された水位は,乾季に予想される最低水位ではない可能性があります.
地下水の状態は,次の原因によっても変化することがあります.
干ばつ
灌?? 需要
近くのポンプ
充電の変化
同じ水層に新しい井戸
長期的地下水の減少
ドライランニングの保護は,設置日に観測されたレベルだけでなく,最も低い信頼性の高い動作レベルを考慮する必要があります.
沈殿物,鉱物堆積物,生物学的成長物や残骸は,井戸のスクリーンやポンプの入口を通る水の移動を制限する可能性があります.
井戸には水があるかもしれませんが,ポンプには十分な流れが来ないかもしれません.
制限によってモーターの電流や放出圧も変化し 水位が下がるような症状を引き起こすこともあります
水位が下がると,太りすぎたポンプが露出する可能性があります.
より深く設置すると,利用可能な潜水量が増加する可能性がありますが,過剰な深さには,以下のような他のリスクがあります.
井戸底からの距離を小さくする
砂や堆積物へのより高い接触
メインとケーブルコストの増加
吊り下ろした負荷が大きい
管の下部部分の圧力が高い
より難しい回収
生産画面の下の設置の可能性
上から流入するときにエンジンの冷却が不十分である
設置深さは 水の覆蓋,井戸の幾何,スクリーン位置,冷却,底のクリアランスをバランスする必要があります.
タンク,貯水池,または開かれた水体に設置されたポンプは,入力が通常の水位を下回っている場合でも,表面の渦を通って空気を吸うことができます.
渦の形成は以下の要因に依存します
吸入水位以上の浸水
ポンプ流量
タンクの幾何学
壁と床からの距離
摂取方向性
水入りの方向
近くのポンプ
トルブランス
レベルセンサーだけでこの状態を検出できないのは,タンクにはまだ水があるからです.
ある井戸には溶けたガスや自由ガスが含まれます.
ポンプに流入するガスは水力性能を低下させ,電流,圧力,流れの変動を引き起こす可能性があります.症状は部分的なドライランに似ている可能性があります.
測定された水位がポンプの上にある場合でも,空気またはガスが引き続き現れる場合は,水源を評価する必要があります.
乾燥処理の保護は,信頼性の高い井戸データから始めなければなりません.
ポンプ試験では,次のことが確認できる:
静的水位
指定された流量での動的水位
引き上げ
シャットダウン後の回復
水位が安定するかどうか
試験条件下での推定井戸容量
ポンプの際に水質や砂含有量の変化
動的水位は,ポンプ速度と経過時間とともに常に記録されなければならない.
"水位は50メートル"のような記述は,測定が静的か動的か,そして何量の水がポンプされているかを特定しない限り不完全です.
試験中に水位が低下し続ける場合,提案された動作流量は持続可能ではない可能性があります.
乾燥式制御装置はポンプを停止しても 井戸の水供給を増加させることはできません
選択された作業流量は,検証された井戸の稼働能力内にとどまるべきである.
ポンプ を 選択 する の は,最大 の 流量 が より 高い の で ある の で ある と いう 理由 だけ で は あり ませ ん.大きすぎ た ポンプ は,以下 の よう な こと を する こと が あり ます.
ダイナミック水位を迅速に低下させる
ドライランの頻繁な旅行の原因
砂の移動を増やす
不安定なサイクルを作ります
効率的な範囲外で動作する
絞め込みが必要
起動と電気ストレスを増加させる
持続可能な井戸流量よりも需要が一時的に高い場合,貯蔵タンクはより良いシステム配置を提供することができます.
井戸ポンプは制御速度でタンクを満たすことができ,別々のブースターポンプは変数またはピーク需要を供給します.
ポンプは,選択されたモデルに指定された最低浸水率で予想される最低ダイナミック水位を下回る必要があります.
必要な深さは,次の条件に照らして確認する必要があります.
安定した動的水位
季節性減少
需要のピーク時に利用
近くの井戸の干渉
ポンプの吸入位置
パンプとモーターの全長
井戸のスクリーンまたは穴位
水の流入方向
モーター冷却要件
井底からの距離
砂と堆積物の状態
ポンプの設定深さとポンプヘッドを混同してはならない.
ポンプを深層に設置すると,ポンプ水位から放出点までの垂直昇降が直接増加しません.主に井戸内のポンプの位置と利用可能な浸水量を変える.
The referenced SLAPK QJ installation instructions state that the first-stage impeller should be at least 2 metres below the dynamic water level and that the motor bottom should remain at least 3 metres above the well bottom静的水位以下への浸水のためのモデル特有の制限も提供しています.
これらの値は,参照されたQJ構成のための製品説明書であり,各掘削孔ポンプの普遍的な制限ではありません.注文されたポンプとモーターの正確な要件を確認してください.
伝導レベル電極は水井で一般的に使用されます.
典型的な取り決めには,以下が含まれます.
低レベルストップ電極
高い再起動電極
必要な場合,共通の基準電極
コントロールパネルのレベルリレー
水が停止レベルまで落ちると,制御システムはモーター回路を開き,ポンプを停止します.
ポンプは,水が同じ電極に再び触るとすぐに再起動してはならない.別の再起動レベルまたは時間遅延はヒステレシスを提供し,井戸が回復することを可能にします.
電極の適性は水伝導性に依存する.非常に低伝導性の水,スケール,または堆積物は信頼性を低下させる.
供給者は,次のことを確認する必要があります.
電極材料
ケーブルタイプ
制御電圧
水伝導性の範囲
最大ケーブル長さ
設置深さ
電極間隔
腐食と堆積に対する耐性
浮動スイッチは,タンク,貯水池,貯水池で広く使用されています.
直接的な低レベル信号を提供できるが,狭い掘削孔では自由に移動するスペースが必要であるため,しばしば非現実的である.
浮遊船は,次の原因で妨害される可能性があります.
上昇する主要
電源ケーブル
ケーブルクランプ
井戸蓋
他のセンサー
トルブランス
沈殿物
装置が十分なクリアランスを確保し,装置が液体と深さに対して承認されている場合にのみ浮遊機を使用する.
潜水式圧感センサーで センサーの上の水柱を測定できます
単純な湿気信号ではなく,連続的なレベル情報を提供できる.
利点は以下の通りです.
調整可能な停止・再起動レベル
継続的な傾向監視
遠隔測定
季節性水位記録
警報機能
ポンプ試験データ
しかし,示されたレベルは以下の要因によって影響を受けます.
センサーの高さ
水密度
大気圧補償
キャベルの換気口の状態
温度
カリブレーション・ドリフト
電気騒音
誤った参照データ
トランスデューサーは,既知の高度に設置され,直接的な機械的損傷から保護されるべきです.
潜水式モーターは,ポンプが水力荷重を失えば,通常,より少ない電力を消費します.
電子モーター保護リレーは,次の点の監視によりドライランニングを検出することができる.
流動
活性電源
パワーファクター
モーターの負荷
電気値の計算された組み合わせ
この方法は,水位ケーブルを別途下穴に設置する必要がないため有用である.
しかし,低電流は 唯一乾燥状態ではない.
類似した値が表されるのは:
閉ざされたまたは制限された摂取
ポンプシャフトが壊れた
磨かれたホイパー
ポンプに入っているガス
誤った電圧
誤った VFD 周波数
モーターやケーブルの故障
曲線の異常な点でのポンプ動作
したがって,保護しきい値は,通常の動作条件下で実際のポンプから測定されたデータを使用して稼働させなければならない.
別のモーターやポンプから電流設定をコピーしないでください.
流量スイッチや流量計は,水の流出が損なわれたことを検出します.
ドライランニングが放出流量に明らかな減少をもたらす場合,これは有用です.
この論理は,エンジンの起動とセンサーに到達する安定した流量との間の短い期間を容認すべきである.適切な起動遅延がなければ,ポンプが起動するたびにシステムが起動する可能性があります.
流量モニタリングは,水位センサーが見逃すかもしれない問題を検出することもできます.
ブロックされた摂取量
閉ざされたバルブ
骨折した上昇幹線
パンプの磨き
逆回転
空気やガスの入口
メカニカル障害
流れ信号だけでは これらの原因を区別できないかもしれませんが,ポンプが水を出していることの貴重な確認を提供します.
放出圧力スイッチや圧力トランスミッタが異常な減圧を検出できます
圧力モニタリングは,定義された放出圧を維持することが期待されるシステムでは特に有用です.
可能な制限には,以下が含まれます.
圧力は一時的にチェックバルブによって閉じ込められる.
閉められた弁は 流出が欠けている時でも高圧を生むことができます
損傷した電源が 予期せぬ圧力を変化させる
タンクレベルとシステム需要に合わせて圧力が変化する.
スタートプレッシャーは安定するのに時間がかかる
圧力保護は,実行可能な場合,流量,電流,水位信号と調整されるべきです.
ドライランニングの検出方法は 完璧ではありません
重要都市,産業,灌水,火水設備の場合は,層層の保護は以下のものを含むことができる.
低水位停止
モーターの過負荷保護
最低流量アラーム
低圧放出警報
モーター温度保護
最大実行時の保護
遠隔故障通知
多数の信号は,落下する井戸レベルと電気,水力,機械の欠陥を区別するのに役立ちます.
制御ロジックは,操作者が損傷したシステムを繰り返し再起動しないように,どの状態が停止を引き起こしたかを特定する必要があります.
低レベルセンサーは水が入る前にポンプを停止する.
その高さには,次の要素が含まれる:
必要な浸水
センサーの精度
水位変動
ポンプの際に発生する騒動
ポンプの吸入位置
状態の検出とエンジンの停止間の遅延
モーター冷却要件
井戸利用率
センサーを吸入口のすぐ隣に置くことは ほとんど安全性を保ちません
必要な分離は,普遍的な距離ではなく,ポンプ設計と井戸条件から決定されなければならない.
ポンプが低水位で停止し,水位が数ミリメートル上昇すると再起動すると,急速なオンオフサイクルに入る可能性があります.
繰り返し起動すると,エンジンとスタートが過熱し,井戸が十分に回復するのを防ぐことがあります.
安定制御装置は通常,次のいずれかを使用する.
停止レベルと再起動レベルを分離する
定義された回復時間
レベル差と回復時間
再起動レベルは,ポンプ上にある利用可能な水量を供給するのに十分な高さでなければならない.
乾燥した水路を経て 井戸は回復する時間が必要です
必要な遅延は次のことに依存します.
降ろせ
キャッシング直径
引き上げ
水床の回復率
ポンプ流量
季節性
必要な再起動レベル
短時間遅れを 選択して サービスをすぐに 復元してはいけません
ポンプが数分後に繰り返し停止し,短い遅延後に再起動すると,損傷サイクルで連続的に動作する可能性があります.
ポンプ試験中の復元測定を記録し,現実的な遅延を確立するために使用する.
制限のない自動再起動は深刻な問題を隠し,ポンプを繰り返しストレスにさらす可能性があります.
より安全な制御配列は次のとおりである.
ドライラン状態が検出されたときにポンプを停止する.
原因を記録するか表示します
回復期間が決まるまで待って
再起動レベルまたは他の条件が満たされていることを確認します.
再起動してみてください.
電流,流量,圧力が正常に戻ったか確認します
失敗した試みの数で システムをロックする
最終的な設定は,水供給の中断による使用と結果に依存します.
監視されていないシステムでは,リモートアラームが適切である可能性があります.
変頻駆動装置はポンプの速度を制御できるが,自動的にドライランニングを防ぐことはできない.
いくつかのVFDは,次の機能を提供します.
低モーター負荷
最低出力
圧力偏差
流量推定
スリープモード
パイプの詰め順序
ドライポンプ検出
これらの機能は,実際のポンプと動作範囲に合わせて設定する必要があります.
低速では,通常のモーター電流と電力は既に低くなっているかもしれません.誤って設定された限界値は,迷惑な移動を引き起こしたり,水の損失を検出できなくなります.
審査には以下の内容が含まれます.
容許される最小のポンプ速度
最低連続流量
低速でエンジン冷却
速度帯全体で通常の負荷
圧力設定点の論理
ドライラン検知遅延
順序を再起動する
最大 再起動 試み
井戸の水位が下がっているときに圧力を維持するために,VFD速度を継続的に増加させてはならない.これは引き上げを加速させる可能性がある.
ダウンホールセンサーは ポンプケーブルと同じ環境で動作します
センサーケーブルは,以下の物質にさらされることがあります.
連続浸水
静水圧
アブラシオン
ケーブル・クランプの圧力
水化学
電気的干渉
設置と回収のストレス
水に耐えるケーブルと 承認された水中接頭を使用します
電気的干渉を減らすために必要に応じて,センサーのワイヤリングをモーターの電源ワイヤリングから隔離します.制御およびセンサーメーカーによる接地およびシールドの指示に従ってください.
センサーケーブルは,それらを粉砕せずに固定され,ポンプの懸垂重量を運ぶべきではありません.
ドライランニング保護装置は,制御条件で試験されるまで完全ではない.
運用は,次のことを確認する必要があります.
正確なセンサーの高さ
正確なレベル表示
正確な停止信号
エンジン停止時間
再起動レベル
回収遅延
最大 再起動 試み
負荷不足設定
流量と圧力の限界
アラーム出力
遠隔通知
正確な欠陥記述
手動リセット機能
記録する正常動作値,以下を含む:
静的水位
ダイナミック水位
ポンプ流量
放出圧
電圧
各段階のモーター電流
可能な場合のエンジンパワー
安定化前のポンプ時間
停止後 水位回復
これらの基準値は将来のトラブルシューティングを容易にする.
センサーやリレーは 時間が経つにつれて 機能しなくなります
定期的な検査には,次の事項が含まれます.
レベルセンサーの動作
電極状態
浮遊船の動き
圧力変圧器の校正
流量計または流量スイッチ操作
低負荷リレー設定
警報送信
制御パネル端末
センサーケーブル隔離
タイミングを再起動する
イベント・履歴レビュー
装置が動かない場合,保護機能が機能している証拠ではありません.故意にポンプを損傷したり,乾燥させずに,機器製造者の手順に従って試してください.
事業者は以下の条件を調査すべきである.
変動する放出圧
ポンプサイクル中の流量減少
放出時に空気
突発的な電流減少
低レベルの再訪
回復時間を増やす
パンプの振動や騒音
起動後砂分量が増加する
設定値に達しない圧力
VFD速度が上昇し,流れが減少する
頻繁な自動再起動
原因を特定しない限り 保護装置を繰り返しリセットしないでください.
静的レベルは,稼働ポンプによって生成された引き上げを示さない.
保護リレーは 井戸に適した持続不可能なポンプ速度を作ることはできません
パンプは制御システムが停止する前に既に空気を吸っているかもしれません
井戸は,次の稼働サイクルを支えるのに十分な水を回収できないかもしれません.
繰り返しドライラン・サイクルは,エンジン,スターター,ポンプを損傷させる.
低電流は,いくつかの水力学的または機械的な故障によって生じる可能性があります.
正常負荷は,モーター,ポンプモデル,頭,流量,電圧,速度によって異なります.
雨季に適した環境は 乾季には不十分かもしれません
これは沈殿物への曝露を増加させ,冷却水の移動を妨げる可能性があります.
流水スリーブ は,冷却 水 の 流れ を 改善 し て い ます.水井 の 水平 を 維持 し て い ませ ん.また,ドライ ランニング コントロール を 置き換える こと も でき ませ ん.
誤った配線やセンサーの配置やリレーの設定は 井戸の水位が下がるまで 気づかれない可能性があります
掘削孔ポンプが灌輸貯蔵タンクを供給しなければならないと仮定します
ポンプテストでは,井戸レベルが通常の条件下で必要な流量で安定することが示されていますが,季節的な減少が予想されます.
設計者は:
最低予想ダイナミック水位を確認します
選択したポンプ流量と持続可能な井戸出力を比較する.
設定深さを選択して 必要な浸水を維持します
井戸底と堆積地の上を安全に保持する.
低レベルのストップセンサーを設置し,吸入口の上に十分な範囲を設置する.
別々の再起動センサーを設置するか,確認された回復遅延を定義する.
計測された正常モーターデータから過負荷保護を設定する.
始動後に放出流を確認する
自動再起動を制限する
パンプが正常流動を回復できない場合は,アラームを送信します.
水位,流れ,流れ,圧力を記録する.
乾燥期中に設定を再確認します.
この配置では,レベルセンサが主要な保護装置であり,エンジン負荷と流れ信号が確認装置である.
ポンプと制御装置の供給者に次の情報を提供する.
パンプとモーターの完全なモデル
必要な流量と頭
井戸の深さ
ポンプの設置深さ
静的水位
ダイナミック水位
ポンプ試験の流れと期間
井戸回収データ
カービンの最小内径
フィルタまたは穴が開いた間隔
水流位
モーターから井戸底までの距離
水温
砂含有量
モーターの電圧,周波数,電流
開始方法
VFD モデル
既存のレベルセンサー
センサーケーブルの長さ
流量計や圧力センサーの詳細
必要な再起動時間
自動再起動の試みは許される.
リモートモニタリング要件
適用される電気・水道システム規格
通常の掘削孔ポンプは,ほとんど乾燥式に設計されていません.水の損失は冷却と潤滑を低下させ,深刻な水力またはモーター損傷を引き起こす可能性があります.
電気モニタリングは,水位,流量,圧力信号と電気モニタリングを組み合わせることで,重要なシステムに利益があります.
水が最小許容される浸水レベルに達する前にポンプを停止する必要があります.正確な高度はポンプの吸入,製造者の要求,水位変動と停止遅延.
遅延は,測定された井戸回収行動に基づかなければならない.すべての掘削孔に適した単一の再起動時間は存在しない.
適切な保護機能が正しく設定され,検証されている場合にのみ. 井戸出力が不十分である場合,VFDは水を供給することはできません.
井戸の深さは,沈没や圧迫,冷却,設置のリスクを増加させる可能性があります.
流出スリーブは,冷却のために水をモーターに沿って導きます. 動的水位がポンプを下回るのを防ぐことはできません.
原因は,井戸の出力不足,回復遅延が短く,センサーが近づいて位置しすぎ,過負荷設定が間違っている,水力や電気の故障などです.
井戸が通常回復している場合,自動再起動が適切である場合もありますが,確認された遅延,十分な水の確認,失敗した再起動試みの制限を使用する必要があります.
安全な防水装置は,正しいポンプと井戸の設計から始まります
システムには次のことが必要です.
ポンプデータで 井戸の出力を確認します
ポンプの流れを 井戸が支えるようにする
ダイナミック水位を使って 設置深さを計画します
製造元が要求する浸水状態を維持する.
モーターを井戸底と堆積地帯の上に置く.
吸気口から空気を吸う前にポンプを止めろ
十分な回復時間を確保する.
自動再起動を繰り返す
制御レベル,モーター負荷,流量または圧力
保護設定をテストして記録する
一つの一般的なリレー設定に依存したり 水中での安全操作を保証すると仮定したりしないでください.
最終的な保護は,正確なポンプ,モーター,井戸応答,制御パネルおよび動作スケジュールに設計されるべきである.
SLAPKに必要な流量と頭,井戸の深さ,静的および動的水位,ポンプテストデータ,ポンプ設定深さ,キャッシング直径,電圧,周波数,開始方法と好ましい保護措置.
私たちのエンジニアは,適切なQJまたはSP掘削孔ポンプを推奨し,ドライランニング保護のレビューに必要なモーター,インストールおよび制御データを提供することができます.
深井潜水式ポンプは,十分に潜水し,動作中に十分な水分を供給しなければならない.
ポンプが取り出すほど早く井戸が水を補充できない場合,動的水位は低下し続けることがあります.水がポンプの入口に達すると,ユニットは空気を吸い始めることができます.不安定な流量を生成したり,十分な水量がない状態で動作する.
この状態は通常 ドライランニングと呼ばれます
ドライランニングはポンプ,モーター,ベアリング,その他の部品を損傷させ,重度の振動,過熱,放出圧の減少,制御パネルの繰り返し移動を引き起こす可能性があります.
信頼性の高い保護には,単一のセンサーを設置するだけでは不十分です.
確認された井戸出産量
正確なポンプ容量
適切な設置深さ
適度な浸水
水面保護や電気保護
安全なシャットダウンロジック
自動再起動制御
運用開始と定期試験
乾燥 防水 は 備蓄 システム で ある.それ は 大きすぎた ポンプ を 低 産出 井戸 に 適し な わけ で は あり ませ ん.
ドライランニングは,ポンプが水素部分とモーターの周りを十分な水分が通らない状態で動作するときに起こります.
その状態は,井戸全体が空いていることを必ずしも意味するものではありません.
掘削孔ポンプは,次の場合,乾燥状態に陥る可能性があります.
ダイナミック水位はポンプの入口を下回ります
水は断続的に入口を覆い,露出します.
ポンプは井戸が供給できる水量よりも多くの水を生産する.
レベルセンサーが正しく配置されていない.
入口画面が遮断される.
空気やガスがポンプに入ります
バルブが閉ざされたり,パイプラインが詰まったりします
ポンプは機械的な損傷のために流力を失います.
タンクポンプは渦を作り 空気を吸います
井戸には 稼働周期間の復旧時間が要ります
ポンプが完全に乾く前に 部分的な浸水喪失が 損傷を与える可能性があります
水と空気が交互に流れるので,不安定な圧力や振動,そしてエンジンの負荷の急速な変化が起こる.
ポンプが稼働している間,水はいくつかの機能を果たします.
ポンプされた媒体ですが,以下にも貢献できます.
エンジンの冷却
軸承の潤滑
液体安定性
内部ポンプ部品からの熱除去
安定した推力条件
適用される設計における機械密封器の冷却
水流がなくなると これらの機能は減少したり 消えてしまいます
可能性のある結果には,以下が含まれます.
潜水式モーターは通常 周囲の動く水に熱を伝達します
水面 が ひどく 下り て いる 場合,エンジン は 冷却 環境 を 失う こと が あり ます.部分 的 に 浸水 し て い た 時 も,水面 上 で 十分な 動き が 行なわ れ ない なら,温度 が 上昇 する こと が あり ます.
多くの掘削孔ポンプベアリングとブッシングは,潤滑と冷却のために水に依存しています.
空気,水分不足,または空気と水の混合物による操作は摩擦と磨きを増やす可能性があります.
潜水式ポンプの設計では,冷却のために周囲の液体に依存する機械的なシールを使用しています.
乾燥すると過熱し 密封面を損傷します
多段階の掘削孔ポンプは,プロペラーとディフューザーを通る水で動作するように設計されています.
流量喪失により,内部圧力分布と推力条件が変化する.繰り返しドライランニングサイクルは推力ベアリングや水力部品の使用寿命を短縮する.
吸入口に入ってくる空気は 不安定な水力力を生み出します
ポンプは変動する流量,騒音,振動を生み出し,
ポンプベアリング
モーターベアリング
結合装置
上昇する主要接続
電気ケーブルの支柱
チェックバルブ
パンプが空気を吸い始めると,放出流量と圧力が低下する可能性があります.
制御システムはポンプを繰り返し起動したり VFD 速度を増加させたりして反応し,ドライランニングロジックを含まない限り,状態を悪化させることがあります.
ポンプは井戸が持続的に生産できる水量よりも多くの水を供給できるかもしれません
例えば,ポンプ は 初期 に 容器 の 中 に 貯蔵 さ れ て いる 水 を 汲み取っ て 必要 な 流量 を 供給 する こと が でき ます.水層 の 流入 が その 速度 を 維持 でき ない 場合,水面 は 低下 し て い ます.
パンプの水力性能が正常であるにもかかわらず,乾燥状態の保護レベルに達することがあります.
これは主に 生産量とポンプ選択の問題です
静的水位は,井戸が静止している間に測定されます.
ポンプが起動すると,水位は通常動的またはポンプレベルに低下します.違いは井戸の抽出量です.
静的水位だけでポンプを設置すると,動作中に浸水が不十分になる可能性があります.
装置の深さと乾燥運転の危険性を検討する際には,必要なポンプ速度で安定した動的水位を使用する.
雨季に測定された水位は,乾季に予想される最低水位ではない可能性があります.
地下水の状態は,次の原因によっても変化することがあります.
干ばつ
灌?? 需要
近くのポンプ
充電の変化
同じ水層に新しい井戸
長期的地下水の減少
ドライランニングの保護は,設置日に観測されたレベルだけでなく,最も低い信頼性の高い動作レベルを考慮する必要があります.
沈殿物,鉱物堆積物,生物学的成長物や残骸は,井戸のスクリーンやポンプの入口を通る水の移動を制限する可能性があります.
井戸には水があるかもしれませんが,ポンプには十分な流れが来ないかもしれません.
制限によってモーターの電流や放出圧も変化し 水位が下がるような症状を引き起こすこともあります
水位が下がると,太りすぎたポンプが露出する可能性があります.
より深く設置すると,利用可能な潜水量が増加する可能性がありますが,過剰な深さには,以下のような他のリスクがあります.
井戸底からの距離を小さくする
砂や堆積物へのより高い接触
メインとケーブルコストの増加
吊り下ろした負荷が大きい
管の下部部分の圧力が高い
より難しい回収
生産画面の下の設置の可能性
上から流入するときにエンジンの冷却が不十分である
設置深さは 水の覆蓋,井戸の幾何,スクリーン位置,冷却,底のクリアランスをバランスする必要があります.
タンク,貯水池,または開かれた水体に設置されたポンプは,入力が通常の水位を下回っている場合でも,表面の渦を通って空気を吸うことができます.
渦の形成は以下の要因に依存します
吸入水位以上の浸水
ポンプ流量
タンクの幾何学
壁と床からの距離
摂取方向性
水入りの方向
近くのポンプ
トルブランス
レベルセンサーだけでこの状態を検出できないのは,タンクにはまだ水があるからです.
ある井戸には溶けたガスや自由ガスが含まれます.
ポンプに流入するガスは水力性能を低下させ,電流,圧力,流れの変動を引き起こす可能性があります.症状は部分的なドライランに似ている可能性があります.
測定された水位がポンプの上にある場合でも,空気またはガスが引き続き現れる場合は,水源を評価する必要があります.
乾燥処理の保護は,信頼性の高い井戸データから始めなければなりません.
ポンプ試験では,次のことが確認できる:
静的水位
指定された流量での動的水位
引き上げ
シャットダウン後の回復
水位が安定するかどうか
試験条件下での推定井戸容量
ポンプの際に水質や砂含有量の変化
動的水位は,ポンプ速度と経過時間とともに常に記録されなければならない.
"水位は50メートル"のような記述は,測定が静的か動的か,そして何量の水がポンプされているかを特定しない限り不完全です.
試験中に水位が低下し続ける場合,提案された動作流量は持続可能ではない可能性があります.
乾燥式制御装置はポンプを停止しても 井戸の水供給を増加させることはできません
選択された作業流量は,検証された井戸の稼働能力内にとどまるべきである.
ポンプ を 選択 する の は,最大 の 流量 が より 高い の で ある の で ある と いう 理由 だけ で は あり ませ ん.大きすぎ た ポンプ は,以下 の よう な こと を する こと が あり ます.
ダイナミック水位を迅速に低下させる
ドライランの頻繁な旅行の原因
砂の移動を増やす
不安定なサイクルを作ります
効率的な範囲外で動作する
絞め込みが必要
起動と電気ストレスを増加させる
持続可能な井戸流量よりも需要が一時的に高い場合,貯蔵タンクはより良いシステム配置を提供することができます.
井戸ポンプは制御速度でタンクを満たすことができ,別々のブースターポンプは変数またはピーク需要を供給します.
ポンプは,選択されたモデルに指定された最低浸水率で予想される最低ダイナミック水位を下回る必要があります.
必要な深さは,次の条件に照らして確認する必要があります.
安定した動的水位
季節性減少
需要のピーク時に利用
近くの井戸の干渉
ポンプの吸入位置
パンプとモーターの全長
井戸のスクリーンまたは穴位
水の流入方向
モーター冷却要件
井底からの距離
砂と堆積物の状態
ポンプの設定深さとポンプヘッドを混同してはならない.
ポンプを深層に設置すると,ポンプ水位から放出点までの垂直昇降が直接増加しません.主に井戸内のポンプの位置と利用可能な浸水量を変える.
The referenced SLAPK QJ installation instructions state that the first-stage impeller should be at least 2 metres below the dynamic water level and that the motor bottom should remain at least 3 metres above the well bottom静的水位以下への浸水のためのモデル特有の制限も提供しています.
これらの値は,参照されたQJ構成のための製品説明書であり,各掘削孔ポンプの普遍的な制限ではありません.注文されたポンプとモーターの正確な要件を確認してください.
伝導レベル電極は水井で一般的に使用されます.
典型的な取り決めには,以下が含まれます.
低レベルストップ電極
高い再起動電極
必要な場合,共通の基準電極
コントロールパネルのレベルリレー
水が停止レベルまで落ちると,制御システムはモーター回路を開き,ポンプを停止します.
ポンプは,水が同じ電極に再び触るとすぐに再起動してはならない.別の再起動レベルまたは時間遅延はヒステレシスを提供し,井戸が回復することを可能にします.
電極の適性は水伝導性に依存する.非常に低伝導性の水,スケール,または堆積物は信頼性を低下させる.
供給者は,次のことを確認する必要があります.
電極材料
ケーブルタイプ
制御電圧
水伝導性の範囲
最大ケーブル長さ
設置深さ
電極間隔
腐食と堆積に対する耐性
浮動スイッチは,タンク,貯水池,貯水池で広く使用されています.
直接的な低レベル信号を提供できるが,狭い掘削孔では自由に移動するスペースが必要であるため,しばしば非現実的である.
浮遊船は,次の原因で妨害される可能性があります.
上昇する主要
電源ケーブル
ケーブルクランプ
井戸蓋
他のセンサー
トルブランス
沈殿物
装置が十分なクリアランスを確保し,装置が液体と深さに対して承認されている場合にのみ浮遊機を使用する.
潜水式圧感センサーで センサーの上の水柱を測定できます
単純な湿気信号ではなく,連続的なレベル情報を提供できる.
利点は以下の通りです.
調整可能な停止・再起動レベル
継続的な傾向監視
遠隔測定
季節性水位記録
警報機能
ポンプ試験データ
しかし,示されたレベルは以下の要因によって影響を受けます.
センサーの高さ
水密度
大気圧補償
キャベルの換気口の状態
温度
カリブレーション・ドリフト
電気騒音
誤った参照データ
トランスデューサーは,既知の高度に設置され,直接的な機械的損傷から保護されるべきです.
潜水式モーターは,ポンプが水力荷重を失えば,通常,より少ない電力を消費します.
電子モーター保護リレーは,次の点の監視によりドライランニングを検出することができる.
流動
活性電源
パワーファクター
モーターの負荷
電気値の計算された組み合わせ
この方法は,水位ケーブルを別途下穴に設置する必要がないため有用である.
しかし,低電流は 唯一乾燥状態ではない.
類似した値が表されるのは:
閉ざされたまたは制限された摂取
ポンプシャフトが壊れた
磨かれたホイパー
ポンプに入っているガス
誤った電圧
誤った VFD 周波数
モーターやケーブルの故障
曲線の異常な点でのポンプ動作
したがって,保護しきい値は,通常の動作条件下で実際のポンプから測定されたデータを使用して稼働させなければならない.
別のモーターやポンプから電流設定をコピーしないでください.
流量スイッチや流量計は,水の流出が損なわれたことを検出します.
ドライランニングが放出流量に明らかな減少をもたらす場合,これは有用です.
この論理は,エンジンの起動とセンサーに到達する安定した流量との間の短い期間を容認すべきである.適切な起動遅延がなければ,ポンプが起動するたびにシステムが起動する可能性があります.
流量モニタリングは,水位センサーが見逃すかもしれない問題を検出することもできます.
ブロックされた摂取量
閉ざされたバルブ
骨折した上昇幹線
パンプの磨き
逆回転
空気やガスの入口
メカニカル障害
流れ信号だけでは これらの原因を区別できないかもしれませんが,ポンプが水を出していることの貴重な確認を提供します.
放出圧力スイッチや圧力トランスミッタが異常な減圧を検出できます
圧力モニタリングは,定義された放出圧を維持することが期待されるシステムでは特に有用です.
可能な制限には,以下が含まれます.
圧力は一時的にチェックバルブによって閉じ込められる.
閉められた弁は 流出が欠けている時でも高圧を生むことができます
損傷した電源が 予期せぬ圧力を変化させる
タンクレベルとシステム需要に合わせて圧力が変化する.
スタートプレッシャーは安定するのに時間がかかる
圧力保護は,実行可能な場合,流量,電流,水位信号と調整されるべきです.
ドライランニングの検出方法は 完璧ではありません
重要都市,産業,灌水,火水設備の場合は,層層の保護は以下のものを含むことができる.
低水位停止
モーターの過負荷保護
最低流量アラーム
低圧放出警報
モーター温度保護
最大実行時の保護
遠隔故障通知
多数の信号は,落下する井戸レベルと電気,水力,機械の欠陥を区別するのに役立ちます.
制御ロジックは,操作者が損傷したシステムを繰り返し再起動しないように,どの状態が停止を引き起こしたかを特定する必要があります.
低レベルセンサーは水が入る前にポンプを停止する.
その高さには,次の要素が含まれる:
必要な浸水
センサーの精度
水位変動
ポンプの際に発生する騒動
ポンプの吸入位置
状態の検出とエンジンの停止間の遅延
モーター冷却要件
井戸利用率
センサーを吸入口のすぐ隣に置くことは ほとんど安全性を保ちません
必要な分離は,普遍的な距離ではなく,ポンプ設計と井戸条件から決定されなければならない.
ポンプが低水位で停止し,水位が数ミリメートル上昇すると再起動すると,急速なオンオフサイクルに入る可能性があります.
繰り返し起動すると,エンジンとスタートが過熱し,井戸が十分に回復するのを防ぐことがあります.
安定制御装置は通常,次のいずれかを使用する.
停止レベルと再起動レベルを分離する
定義された回復時間
レベル差と回復時間
再起動レベルは,ポンプ上にある利用可能な水量を供給するのに十分な高さでなければならない.
乾燥した水路を経て 井戸は回復する時間が必要です
必要な遅延は次のことに依存します.
降ろせ
キャッシング直径
引き上げ
水床の回復率
ポンプ流量
季節性
必要な再起動レベル
短時間遅れを 選択して サービスをすぐに 復元してはいけません
ポンプが数分後に繰り返し停止し,短い遅延後に再起動すると,損傷サイクルで連続的に動作する可能性があります.
ポンプ試験中の復元測定を記録し,現実的な遅延を確立するために使用する.
制限のない自動再起動は深刻な問題を隠し,ポンプを繰り返しストレスにさらす可能性があります.
より安全な制御配列は次のとおりである.
ドライラン状態が検出されたときにポンプを停止する.
原因を記録するか表示します
回復期間が決まるまで待って
再起動レベルまたは他の条件が満たされていることを確認します.
再起動してみてください.
電流,流量,圧力が正常に戻ったか確認します
失敗した試みの数で システムをロックする
最終的な設定は,水供給の中断による使用と結果に依存します.
監視されていないシステムでは,リモートアラームが適切である可能性があります.
変頻駆動装置はポンプの速度を制御できるが,自動的にドライランニングを防ぐことはできない.
いくつかのVFDは,次の機能を提供します.
低モーター負荷
最低出力
圧力偏差
流量推定
スリープモード
パイプの詰め順序
ドライポンプ検出
これらの機能は,実際のポンプと動作範囲に合わせて設定する必要があります.
低速では,通常のモーター電流と電力は既に低くなっているかもしれません.誤って設定された限界値は,迷惑な移動を引き起こしたり,水の損失を検出できなくなります.
審査には以下の内容が含まれます.
容許される最小のポンプ速度
最低連続流量
低速でエンジン冷却
速度帯全体で通常の負荷
圧力設定点の論理
ドライラン検知遅延
順序を再起動する
最大 再起動 試み
井戸の水位が下がっているときに圧力を維持するために,VFD速度を継続的に増加させてはならない.これは引き上げを加速させる可能性がある.
ダウンホールセンサーは ポンプケーブルと同じ環境で動作します
センサーケーブルは,以下の物質にさらされることがあります.
連続浸水
静水圧
アブラシオン
ケーブル・クランプの圧力
水化学
電気的干渉
設置と回収のストレス
水に耐えるケーブルと 承認された水中接頭を使用します
電気的干渉を減らすために必要に応じて,センサーのワイヤリングをモーターの電源ワイヤリングから隔離します.制御およびセンサーメーカーによる接地およびシールドの指示に従ってください.
センサーケーブルは,それらを粉砕せずに固定され,ポンプの懸垂重量を運ぶべきではありません.
ドライランニング保護装置は,制御条件で試験されるまで完全ではない.
運用は,次のことを確認する必要があります.
正確なセンサーの高さ
正確なレベル表示
正確な停止信号
エンジン停止時間
再起動レベル
回収遅延
最大 再起動 試み
負荷不足設定
流量と圧力の限界
アラーム出力
遠隔通知
正確な欠陥記述
手動リセット機能
記録する正常動作値,以下を含む:
静的水位
ダイナミック水位
ポンプ流量
放出圧
電圧
各段階のモーター電流
可能な場合のエンジンパワー
安定化前のポンプ時間
停止後 水位回復
これらの基準値は将来のトラブルシューティングを容易にする.
センサーやリレーは 時間が経つにつれて 機能しなくなります
定期的な検査には,次の事項が含まれます.
レベルセンサーの動作
電極状態
浮遊船の動き
圧力変圧器の校正
流量計または流量スイッチ操作
低負荷リレー設定
警報送信
制御パネル端末
センサーケーブル隔離
タイミングを再起動する
イベント・履歴レビュー
装置が動かない場合,保護機能が機能している証拠ではありません.故意にポンプを損傷したり,乾燥させずに,機器製造者の手順に従って試してください.
事業者は以下の条件を調査すべきである.
変動する放出圧
ポンプサイクル中の流量減少
放出時に空気
突発的な電流減少
低レベルの再訪
回復時間を増やす
パンプの振動や騒音
起動後砂分量が増加する
設定値に達しない圧力
VFD速度が上昇し,流れが減少する
頻繁な自動再起動
原因を特定しない限り 保護装置を繰り返しリセットしないでください.
静的レベルは,稼働ポンプによって生成された引き上げを示さない.
保護リレーは 井戸に適した持続不可能なポンプ速度を作ることはできません
パンプは制御システムが停止する前に既に空気を吸っているかもしれません
井戸は,次の稼働サイクルを支えるのに十分な水を回収できないかもしれません.
繰り返しドライラン・サイクルは,エンジン,スターター,ポンプを損傷させる.
低電流は,いくつかの水力学的または機械的な故障によって生じる可能性があります.
正常負荷は,モーター,ポンプモデル,頭,流量,電圧,速度によって異なります.
雨季に適した環境は 乾季には不十分かもしれません
これは沈殿物への曝露を増加させ,冷却水の移動を妨げる可能性があります.
流水スリーブ は,冷却 水 の 流れ を 改善 し て い ます.水井 の 水平 を 維持 し て い ませ ん.また,ドライ ランニング コントロール を 置き換える こと も でき ませ ん.
誤った配線やセンサーの配置やリレーの設定は 井戸の水位が下がるまで 気づかれない可能性があります
掘削孔ポンプが灌輸貯蔵タンクを供給しなければならないと仮定します
ポンプテストでは,井戸レベルが通常の条件下で必要な流量で安定することが示されていますが,季節的な減少が予想されます.
設計者は:
最低予想ダイナミック水位を確認します
選択したポンプ流量と持続可能な井戸出力を比較する.
設定深さを選択して 必要な浸水を維持します
井戸底と堆積地の上を安全に保持する.
低レベルのストップセンサーを設置し,吸入口の上に十分な範囲を設置する.
別々の再起動センサーを設置するか,確認された回復遅延を定義する.
計測された正常モーターデータから過負荷保護を設定する.
始動後に放出流を確認する
自動再起動を制限する
パンプが正常流動を回復できない場合は,アラームを送信します.
水位,流れ,流れ,圧力を記録する.
乾燥期中に設定を再確認します.
この配置では,レベルセンサが主要な保護装置であり,エンジン負荷と流れ信号が確認装置である.
ポンプと制御装置の供給者に次の情報を提供する.
パンプとモーターの完全なモデル
必要な流量と頭
井戸の深さ
ポンプの設置深さ
静的水位
ダイナミック水位
ポンプ試験の流れと期間
井戸回収データ
カービンの最小内径
フィルタまたは穴が開いた間隔
水流位
モーターから井戸底までの距離
水温
砂含有量
モーターの電圧,周波数,電流
開始方法
VFD モデル
既存のレベルセンサー
センサーケーブルの長さ
流量計や圧力センサーの詳細
必要な再起動時間
自動再起動の試みは許される.
リモートモニタリング要件
適用される電気・水道システム規格
通常の掘削孔ポンプは,ほとんど乾燥式に設計されていません.水の損失は冷却と潤滑を低下させ,深刻な水力またはモーター損傷を引き起こす可能性があります.
電気モニタリングは,水位,流量,圧力信号と電気モニタリングを組み合わせることで,重要なシステムに利益があります.
水が最小許容される浸水レベルに達する前にポンプを停止する必要があります.正確な高度はポンプの吸入,製造者の要求,水位変動と停止遅延.
遅延は,測定された井戸回収行動に基づかなければならない.すべての掘削孔に適した単一の再起動時間は存在しない.
適切な保護機能が正しく設定され,検証されている場合にのみ. 井戸出力が不十分である場合,VFDは水を供給することはできません.
井戸の深さは,沈没や圧迫,冷却,設置のリスクを増加させる可能性があります.
流出スリーブは,冷却のために水をモーターに沿って導きます. 動的水位がポンプを下回るのを防ぐことはできません.
原因は,井戸の出力不足,回復遅延が短く,センサーが近づいて位置しすぎ,過負荷設定が間違っている,水力や電気の故障などです.
井戸が通常回復している場合,自動再起動が適切である場合もありますが,確認された遅延,十分な水の確認,失敗した再起動試みの制限を使用する必要があります.
安全な防水装置は,正しいポンプと井戸の設計から始まります
システムには次のことが必要です.
ポンプデータで 井戸の出力を確認します
ポンプの流れを 井戸が支えるようにする
ダイナミック水位を使って 設置深さを計画します
製造元が要求する浸水状態を維持する.
モーターを井戸底と堆積地帯の上に置く.
吸気口から空気を吸う前にポンプを止めろ
十分な回復時間を確保する.
自動再起動を繰り返す
制御レベル,モーター負荷,流量または圧力
保護設定をテストして記録する
一つの一般的なリレー設定に依存したり 水中での安全操作を保証すると仮定したりしないでください.
最終的な保護は,正確なポンプ,モーター,井戸応答,制御パネルおよび動作スケジュールに設計されるべきである.
SLAPKに必要な流量と頭,井戸の深さ,静的および動的水位,ポンプテストデータ,ポンプ設定深さ,キャッシング直径,電圧,周波数,開始方法と好ましい保護措置.
私たちのエンジニアは,適切なQJまたはSP掘削孔ポンプを推奨し,ドライランニング保護のレビューに必要なモーター,インストールおよび制御データを提供することができます.