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静的水位 vs 動的水位: 深井ポンプの選択にどれを使うべきか?

2026-08-11

についての最新の会社ニュース 静的水位 vs 動的水位: 深井ポンプの選択にどれを使うべきか?

深い井戸のポンプは,井戸が静止している間ではなく,井戸がポンプしている間に存在する条件のために選択されます.ポンプヘッドのより重要な測定値である. ポンプヘッドは,ポンプヘッドの静的水位は依然として重要ですが,主に抽出量を計算し,プンプへのプンプ反応を評価するために使用されるベースラインです.

静水水位は静水池の位置を記述するために使用し,ポンプの選択と設置には,必要な流量で測定された安定した動的水位を使用します.動的レベルがわからない場合最終的なポンプ選択の前にポンプ試験が完了する必要があります.

静的水位とは?

静的水位 (SWL) は,固定基準点 (通常は井戸蓋または井戸頭上部) から井戸が静止している時の水面までの垂直距離です.

水位が通常の平衡に近い状態に戻るのに十分な時間,ポンプを停止した後,有効な静的測定を行う.必要な回復時間は異なります.生産 的 な 井戸 は すぐ に 回復 する こと が でき ます低産出井や密集型水槽では,時間が長くかかる. 測定とともに休憩期間を記録する.静的だと記述される数は,井戸が数分前に止まった場合,より役に立たない.

静的水位は,次の状態を確立するのに役立ちます.

ポンプ開始前の地下水の開始水位

抽出を計算するためのベースライン

測定が同じ基準点から繰り返される場合の長期的または季節的な変化,および

停止後,ポンプ試験が十分に回復したかどうか.

静的水位は,提案されたポンプ速度で水がどの程度落ちるかを示さない.したがって,SWLからポンプを選択するだけで,実際のリフティング要件を過小評価し,ポンプの上にある水を過大評価することができます..

動的水位とは

ダイナミック水位 (DWL),しばしばポンプ水位 (PWL) と呼ばれるのは,井戸が指定流量でポンプされている間,同じ基準点から水面までの距離である.流量と経過したポンプ時間も記録された場合にのみ測定は意味があります..

開始後すぐに,水位は通常低下し始めます. 井戸への流入がポンプ速度をほぼ均衡させると安定する可能性があります.試験中ずっと減少し続けることもありますポンプの選択において,有用な値は,必要な用水量で安定したポンプ水位である.レベルが安定しない場合,その結果は,試験条件下での井戸の持続可能性能を 超える可能性があるという警告です.

ダイナミック水位は,以下の評価に使用されます.

総動力ヘッドの垂直リフトコンポーネント

パンプとモーターの完全な組成を水中に保持するために必要な深さ.

運用中に利用可能な浸水率

渦巻く危険性,空気の侵入,ドライランニング,またはエンジンの冷却の不十分性,および

選択されたポンプ流量が井戸応答と互換性があるかどうか.

静的水位と動的水位: 重要な違い

静的水位は,ポンプなしで井戸を記述する. 動的水位は,定義されたポンプ負荷の下の井戸を記述する. その間の違いは抽出量である.

引き下げ = ダイナミック水位深さ - 静的水位深さ

同じ点から下に向かって深さを測定すると,動的値は通常より大きい.例えば,SWLがキャッシング参照値より32m低く,安定したPWLが20m3/hで47mである場合,引き上げは:

47m - 32m = 15m 引き上げ

"動的水位"という表現は,井戸の恒久的な特性として扱われず,ポンプの速さ,ポンプの持続時間,水層条件,近くの井戸,季節によって変化します.10 m3/h で測定された値は,自動的に 30 m3/h でレベルを予測するために使用することはできません.

深い井戸のポンプの選択に どの水位を使うべきか?

必要な流量で安定した動的水位を操作基準として使用します.これは3つの別々の決定に影響します.

1垂直リフトのために動的水位を使用します.

深い井戸システムの垂直昇降は,ポンプ位置からではなく,静的レベルからではなく,ポンプ水位から放出高度まで通常測定されます.総動力ヘッドを決定するために,フィッティングと必要な出口圧を加えなければならない..

完全な計算方法については,現行の計算方法を参照してください.深井ポンプサイズガイド: 流量率と総動力ヘッドを計算するこの記事では,その計算のための正しい水位入力を得ることに焦点を当てています.

2. ポンプの設置深さを計画するために動的水位を使用

パンプとモーターの完全な組成は,最低予想されるポンプレベルの下に十分に浸水し続けなければならない.必要な幅は,単一の普遍的な数ではありません.それはポンプとモーターの設計に依存します.,吸入位置,製造者の要求,モーターの周りの水の速度,井戸の幾何学,季節的な減少.

装置の深さは,最悪の信頼可能な動作状態において指定された浸水を維持するのに十分な深さでなければならない.しかし,ユニットも安全に井戸底と堆積地帯の上に残る必要がありますポンプの頭部と設置深さは異なるパラメータである.

この区別については,潜水式 ポンプ 頭 と 設置 深さ: 違いは 何 です か.

3. 井戸の生産量とドライランニングリスクをチェックするために動的水位を使用

ポンプは水力学的に高流量を生成できるが,井戸は継続的に流量供給できない.抽出量が充電量を超えると,水位が下がり続けると,入水口が露出するか,潜水場が小さすぎるまで効果は,空気の入り口,不安定な流量,過熱,保護停止,ドライランニングによる損傷である.

したがって,選択された負荷流量はポンプ試験データによって裏付けられるべきである.ポンプの大きさを大きくすることは,井戸の出力を確認する代替品ではない.

静的および動的水位を測定する方法

適格な井戸請負業者や水質地質学者は,特に市政,産業,または高価値の灌?? プロジェクトにおいて,公式のポンプ試験を設計し,解釈すべきである.ポンプサプライヤーが必要とするデータについては,次のフィールドシーケンスで説明します..

一つの基準点を設定し,蓋の上部または他の固定点をマークし,それをすべての深さ測定に使用します.異なる地点からの高さを比較する場合は,地面レベルとの関係でその高さを記録します.

静的水位を測定します ポンプを停止して回復を許可します 水深,日付,時間,停止以来の期間を記録します

測定し,制御する速さでポンプを始める.流量計または他の適切な方法を使用する.パイプサイズまたはポンプ名札からのみ流量を推定しないでください.

経過した時間に対して水位を記録する.起動後すぐに頻繁な読み取りを行い,変化の速度が遅くなると間隔を延長する.各セットの読み取りで実際の流れを記録する.

ポンプレベルが安定するかどうかを決定する.目標流量での安定またはほぼ安定レベルは,起動直後に単一の読み取りよりも有用である.

ポンプを停止し,回復を記録します.回復測定は,井戸の反応を確認し,休憩レベルが以前のベースラインに戻るか明らかにします.

一般的な測定方法には,電気水位テープ,航空路方法,圧力変換器,音響計が含まれます.適性は井戸の建設,深さ,アクセス,トルブランスと必要な精度基準点と単位を一貫して保持する.

井戸 の 減水 を 計算 し,解釈 する 方法

抽出は,水位がポンプに反応してどの程度移動するかを示します.

特定容量 = ポンプ率/利用量

前の例を用いると,採水15mで20m3/hを生産する井戸は,次の特異容量を有する.

20 m3/h ÷ 15 m = 1.33 m3/h 引水メートルあたり

特定の容量は,手順,期間,測定条件が比較可能である限り,同じ井戸での試験を比較することができる.時間が経つにつれて値が下がると,画面が詰まるような変化がわかります.鉱物堆積,沈殿物蓄積,水床のストレス,または近くのポンプによる干渉.それだけでは,どの原因が原因であることを証明することはできません.

長期的に見れば,持続可能で保証された生産量とは同じではない.長期的に見れば,持続可能で保証された生産量を評価するには,恒定率試験,段階的な削減試験,回収分析,季節データと水質地質学的解釈.

実用 的 な 例: 正しい 水位 を 選ぶ

掘削プロジェクトに以下の条件があると仮定します

井戸深さ: 105m

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