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水中モーターの冷却: ボアホールポンプにフロースリーブが必要になるのはどのような場合ですか?
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水中モーターの冷却: ボアホールポンプにフロースリーブが必要になるのはどのような場合ですか?

2026-08-18
Latest company news about 水中モーターの冷却: ボアホールポンプにフロースリーブが必要になるのはどのような場合ですか?
潜水 式 モーター 冷却: 穴 の ポンプ は いつ 流量 袖 を 必要 と する の です か

潜水式モーターは水中で動作しますが 潜水しているだけでは 十分な冷却が保証されません

モーターはポンプが動いているたびに熱を生成する.この熱はモーターの表面に沿って流れる水に転送されなければならない.もし水が必要な速度でモーターを通過しない場合,ポンプの完全な組成が水中に残っていても,モーターは過熱する可能性があります..

流量スリーブ (流量誘導スリーブ,冷却布団,冷却ジャケットなどとも呼ばれる) は,モーターの周りの水の経路を制御する.ポンプの入口に入る前にモーター表面に沿って移動するポンプ水.

大径の井戸,オープンタンク,貯水池,上流井戸,および自然水流が十分なモーター冷却を提供できない他の装置では,通常,流量カバーが必要である.

しかし,一般的な規則だけで追加されるべきではありません. エンジニアは,モーター直径,キャッシング直径,ポンプ速度,水温,流入位置と設置方向.

潜水 艇 の エンジン は 普通 に どの よう に 冷却 さ れ ます か

掘削孔ポンプは,通常,二つの主要部分からなる.

  • 液圧ポンプの部分

  • 潜水艦 の 電動 モーター

従来の垂直装置では,ポンプセクションはモーターの上に配置され,水はモーターと水力セクションの間に位置する吸入口を通ってポンプに入ります.

地下水 が モーター の 下 の 井戸 に 入っ て いる と,ポンプ の 入口 に 達 する 前 に モーター の 表面 を 沿い 上 に 流れ ます.この 動き は,モーター から 熱 を 運び去ります.

十分な冷却は,単に水の存在に 依存するのではなく,移動する水に 依存します

モーターに比べ,箱が大きすぎると,同じポンプ流量がより大きな環状の面積に分布します.モーターの周りの水の速度が低下します.冷却効果が不十分になる可能性があります.

ポンプの吸水口に水が先ずモーターを通過することなく届く場合も冷却が不十分である.

穴 の ポンプ の 流量 袖 は 何 です か

流量カバーは,潜水式モーターの周りに装着された円筒管であり,ポンプ組成の一部である.

上端は通常,ポンプ入口の近くまたは上部に密閉されている.下端はモーターの下部下に広がり,周囲の水に開かれている.

この配置によって 水路が変わります

周囲の井戸やタンクから直接ポンプに入れるのではなく,水はスリーブの下部の開口を通って入らなければならない.ポンプの入口に到達する前に,袖とモーターとの間の狭いスペースを介して上に向かって流れます.

袖には3つの重要な機能があります

  • 水をモーターの表面に沿って導きます

  • 温度が上昇すると

  • ポンプに直接流入する可能性が減ります

流量カバーはポンプの水力性能を向上させない.その目的はモーターに適切な冷却環境を提供することです.

穴 の ポンプ は いつ 流量 袖 を 必要 と する の でしょ う か
大径の井戸

大きな箱はポンプの周りにより多くのスペースを提供しますが,より多くのスペースは必ずしもエンジンの冷却を改善しません.

箱がモーターより大きくなった場合,環状流域が増加する.ポンプ速度は変化しない場合,モーターを通過する平均水速度は減少する.

例えば,同じポンプ流量により,ポンプにより密接に合致する箱よりも広い箱では冷却速度が低くなる.

これは,すべての大きな井戸に自動的に流量スリーブが必要であることを意味しません.実際の冷却状態は,以下を使用して確認する必要があります.

  • ポンプ流量

  • モーターの外径

  • カービンの最小内径

  • 必要なエンジン冷却速度

  • 井戸流入の位置

計算された速度または確認された速度がモーター製造者の要求を下回る場合は,適切なサイズでカバーを考慮する必要があります.

オープン タンク と 貯水 池

潜水式掘削孔ポンプは,水タンク,貯水池,池,その他のオープンな水域に設置される場合もあります.

これらの用途では,水はあらゆる方向からポンプ入口に近づき,エンジンの全表面に沿って移動せずに液圧部分に入ることができます.

周囲の水は,特に高負荷で継続的に動作するときに,モーターの周りに比較的静止状態のままであることができます.

冷却カバーは水路を制御し,このタイプの設置には通常必要である.

SLAPK QJ の設置情報では,プールの使用時にポンプモーターの周りに冷却ジャケットを追加することを特に推奨しています.選択されたモーターと装置の最終的な袖設計はまだ確認する必要があります..

トップ 給水 井

上流井とは,地下水の相当な部分がモーターまたはポンプの入口の上部にある水槽に入っている井戸である.

上部構造から下流する水は,下部モーターボディに沿って通過することなくポンプ入口に到達することができる.その結果,モーターは浸水しても効果的冷却流がほとんど得られない.

モーターの下の入り口を持つスリーブにより,水はポンプに入る前にスリーブの外から下へと移動し,その後モーターに沿って上へと移動します.

したがって,井戸の完成図とポンプ試験の情報を見直す際には,流入位置を考慮すべきである.

スクリーンまたは孔穴の下に設置されたポンプ

ポンプが井戸のスクリーニングまたは穴が開いた主要部分の下に置かれた場合,ポンプの上部に水が入る可能性があります.

この状態は,上部給水装置に似た冷却リスクを生み出します.水は,エンジンの表面全体を通過することなく,直接吸入口に向かって移動できます.

装置の深さは,次の点に対して再検討されなければならない.

  • スクリーンされた間隔

  • 穴をあけたカバンセクション

  • 水を産生する構造物

  • ポンプの吸入高さ

  • モーター位置

水面の動的程度だけでは 井戸内の水の動きの方向が明らかになることはありません

水平式 設置

垂直設置が不可能な場合,掘削孔ポンプはタンクまたは貯水槽に水平に設置することができる.

垂直操作には,ポンプとモーターの製造者からの特定の確認が必要です. ローヤリング,推力条件,吸入クリアランス,モーター冷却はすべて考慮する必要があります.

水平モーターの周りの自然コンベクションは,必要な冷却流量に代わるものではありません.水をモーターの上に導くには適切に支えられた冷却袖が必要かもしれません.

容器はタンクの床に直接寄りかかったり,沈殿物によって遮られることも許されない.十分な入口空隙と構造的支えが必要です.

低流量操作

ポンプは物理的に大きくても,スロットリング,システム抵抗,または変速制御により比較的低流量で動作する可能性があります.

低流量 は,モーター を 通過 する 水 の 量 を 減らす こと が でき ます.設計 流量 の 完全 に 十分な 冷却 装置 は,最低 の 動作 速度 や 最低 の 連続 流量 に 十分 で ない こと が でき ます..

変頻駆動の場合は,指定運転点でのみではなく,想定された全速度範囲でモーターの冷却をチェックする.

また,連続スロットリングも注意深く検討する必要があります.それは,冷却流量を同時に減少させながら,ポンプを好ましい動作範囲から移動させることがあります.

高温 の 水

温かい水は冷たい水よりも効率が悪くエンジンの熱を消します

地熱井,温水タンク,または工業プロセスアプリケーションでは,通常の地下水の温度に適した冷却装置が十分ではない場合があります.

高温での使用は,以下に影響を与えます.

  • モーターの巻き込み隔熱装置

  • ローヤリング

  • 電源ケーブル

  • 密封部品

  • 潤滑剤

  • 必要な冷却流量

  • 許容されるモーター負荷

流量袖は水の動きを改善できるが,標準モーターを自動的に熱水に適しているわけではない.温度定量QJRポンプ,モーター,ケーブル構成が必要となる.

冷却 水 の 速さ を 調べる 方法

冷却水速度は主に3つの変数に依存します.

  • 実際のポンプ流量

  • モーターの外径

  • カーブまたは袖の内径

利用可能な流れは,モーターとハウスまたは袖間の環状空間を通過する.より小さな環状領域は,同じ流れの平均速度を増加させる.

基本的な関係とは

冷却速度 = 流量 ÷ 環状流域

環状流域は,ハウスまたはハッシュの内径とモーターの外径から決定される.

計算を行う前に,すべての単位が一致していることを確認してください.正しい変換がない限り,時間単位立方メートル,秒単位リットル,ミリメートル,メートルを混合しないでください.

計算した速度を,正確なモーターモデルの要求値と比較しなければならない.

すべての潜水式モーターに共通最小速度を適用してはならない.要求値は以下の値によって異なる.

  • モーター直径

  • モーターパワー

  • 製造者

  • 水温

  • モーターの負荷

  • 垂直または水平方向

  • 連続または間歇的なサービス

モーターの設置説明書または書面による確認を供給者から要求する.

ポンプ の 直径 だけ が 十分 で ない 理由

定数ポンプシリーズは冷却条件を決定しない.

6SPまたは8SPの指定は,ポンプ直径の推定クラスを指定するが,冷却計算は,実際のモーター外直径とハウスまたはハウスの実際の内直径に依存する.

完全なモデル図は,次の寸法が異なる可能性があるため,確認する必要があります.

  • 水力ポンプ直径

  • モーター直径

  • ケーブルガードプロジェクション

  • クープリング直径

  • スリーブ内径

  • スリーブ壁の厚さ

カーブは,必要な冷却速度を生成しながら,モーター,ケーブル,組み立ての許容量のために十分なスペースを提供しなければならない.

詳細の次元指針については,6 インチ と 8 インチ の 穴 の ポンプ: 選べる 方法.

流出 カーブ は どの よう に 設置 さ れる べき です か
モーター の 下 の 袖 を 伸ばす

スリーブの下端はモーターの下まで伸びて,水が下から入るようにする必要があります.

下の開口がモーターの下部より上にある場合,水の一部がモーター表面を横切る可能性があります.

特定の組件に対して必要な拡張と入口クリアランスを確認する必要があります.

上端 を 正確 に 封印 する

袖の上部は通常,吸入口の近くにあるポンプの周りに密閉されています.

密封が不十分であるため,水は上部に直接流入し,エンジンを横断する流量も減少します

密封装置は以下の条件を満たす必要があります.

  • ポンプの幾何学

  • 電源ケーブル

  • ケーブル保護具

  • 固定装置

  • 組立の許容量

  • スリーブ材料

封印は電源ケーブルを損傷したり,保守へのアクセスを制限することなく流れを導くべきです.

十分な 入口 面積 を 確保 する

下の袖の開口は,過剰な入口損失なしにポンプの全流量を受け入れることができる十分な空き地を持つ必要があります.

入り口は,以下によって遮断されるべきではない.

  • 井戸堆積物

  • タンクの床

  • 構造支援

  • 廃棄物

  • 近隣の壁

  • 不適切な位置にあるシート

水平式装置では,入口が開いているように,スリーブを支える必要があります.

電源 ケーブル を 保護 する

カーブ設計は,モーターケーブルを絞め,摩擦したり,急に曲がらせたりしてはならない.

ケーブル の 配線 は 製造 前 に 計画 さ れ ます.ケーブル の 開口 は 滑らか で 鋭い 金属 の 縁 に 防げ なけれ ば なら ない.

ケーブルは設置,操作,ポンプの取り外し中に固定されなければなりません.

適当な 資料 を 用いる

カーブ材料は,ポンプされた液体と設置環境に適合しなければならない.

可能な材料は,不oxidable steel,コーティングされた鋼,または適切なエンジニアリングプラスチックです.選択は次のことに依存します:

  • 水化学

  • 温度

  • 腐食リスク

  • 機械的な負荷

  • スリーブ直径

  • 設置深さ

  • 必要な使用寿命

耐腐食性のある水に炭素鋼のカーブを置くのは,コーティングの寿命とステンレス鋼の部品との電磁相互作用を検討することなくしないでください.

流量 袖 の 常 に 犯す 間違い
沈没が冷却を保証すると仮定する

モーターは完全に水中に留まり,水面に沿って十分な水の動きがない場合,まだ過熱することができます.

浸水は,ポンプの吸気口を吸気から保護するが,必要な冷却速度が存在することを証明するものではない.

定数ポンプ流量のみをチェックする

最低の予想連続稼働流量で冷却の審査を行うことができる.

ストロング操作,変速操作, 井戸出力の減少, システムの抵抗の変化を考慮してください.

流入 の 方向 を 無視 する

水位測定は,ポンプの上にある水の量を示しますが,水がモーターを通過するかどうかを示しません.

井戸のスクリーン,孔穴,生産構造を 調べる

袖 を 大きく する

余計に大きな袖は,モーターの周りに広い環状の空間を残し,十分な冷却速度を生成しない可能性があります.

スリーブ直径は計算と製造者による審査によって選択すべきである.

袖 を 狭く する

小さすぎる袖は,モーターケーブル,組み立ての許容量,設置を妨げる.また,水力損失を増やしたり,取り除くことを困難にする可能性があります.

機体 の 底 の 上 の 袖 を 締めくくる

スリーブがモーターの下まで伸びない場合,冷却が必要な表面の一部を水が通り過ぎる可能性があります.

他の 選択 問題 を 修正 する ため に 袖 を 用いる

冷却カバーは 修正できません

  • 過剰なポンプ流量

  • 井戸の生産量が不十分

  • 誤った総動力頭

  • ポンプの浸水が不十分

  • 合わないモーター電圧

  • 過剰な水温

  • ポンプ曲線外での操作

それぞれの問題は別々に評価されなければならない.

冷却 袖 と 流出 袖 は 同じ もの です か

掘削孔ポンプの適用では,以下の用語が同様の装置にしばしば用いられる.

  • 流量カバー

  • 流量誘導器の袖

  • 冷却用袖

  • 冷却用布団

  • 冷却ジャケット

製造業者と市場によって用語が異なります

重要な質問は名前ではなく,機能です.装置は,ポンプされた水を必要な速度でモーター表面に沿って移動させますか?

保護カバーとしてのみ設計されたジャケットは,適切に密閉された流れ誘導器の袖と同じ水力機能を提供しない場合があります.

冷却審査に必要な情報

パンプの供給業者に対し,流量カバーが必要かどうかを確認するよう依頼する際には,次の情報を提示する.

  • パンプの完全なモデル

  • モーターモデルと名乗力

  • 実際の運用流量

  • 最低連続流量

  • モーターの外径

  • 井戸の内径

  • オープンタンクまたは掘削孔装置

  • 垂直または水平方向

  • 静的水位

  • 安定したポンプ水位

  • ポンプの設置深さ

  • 遮断されたまたは穴が開いた蓋間隔

  • 水流の位置

  • 水温

  • 連続または間歇的な運転スケジュール

  • 変速での動作範囲

  • 使用可能な袖の寸法と材料

  • モーターから井戸底やタンク底までの距離

尺寸図と井戸完成図は特に有用で,水がモーターを通過する可能性が高いかどうかを示します.

よく 聞かれる 質問
掘削孔のポンプには 流出スリーブが必要ですか?

いや.従来の井戸では既に十分な水をモーターに沿って上向きに導くことができる.自然装置がモーターに指定された冷却条件を提供できない場合,スリーブが必要である.

大径の井戸には流出スリーブが必要ですか?

必要な場合もある.より大きなハウスは,与えられた流れのためにモーターの周りの水の速度を低下させる.速度を計算し,正確なモーター要件と比較する.

水タンクのポンプには冷却用袖が必要ですか?

通常 は そう です.開き の タンク で は,水 は ポンプ の 入口 に 近づく こと が でき ます.モーター を 横 に 走っ て 行く こと は でき ませ ん.スリーブ は 制御 さ れ た 冷却 道 を 作り出します.製造 者 と 確認 し て ください.

流出スリーブで乾燥を防ぐことができるか?

いや.ハッシュはエンジンの冷却を向上させるが,水を作り出し,動的水位を維持しない.ドライランニングの保護は適切なレベルセンサーによって提供されるべきである.制御装置やモーター保護装置.

流量袖はポンプ頭や流量を改善できますか?

はい.これは水力性能のアップグレードではありません.その目的は冷却水をモーターを通過させることです.正しく設計されていない袖は,ポンプの性能を改善する代わりに吸入損失を増やすことができます.

変頻駆動装置で 流出スリーブが必要ですか?

可能な.モーターは最低連続運転流量と速度で十分な冷却を受けなければならない.VFDの全動作範囲をレビューする必要があります.

トランク底に 袖を掛けられるか?

タンク底や堆積物,周辺壁から十分な距離を保つ必要があります.

結論

潜水式 モーター は,外面 を 沿って 動く 水 に よっ て 冷却 さ れ ます.周囲 の 水 が 止まっ て いる か モーター を 通過 し て いる か も しれ ませ ん.

流量カバーは以下の場合に考慮されるべきである.

  • 井戸の蓋はモーターより大きく

  • 水はポンプやモーターの上の井戸に入ります

  • ポンプは,スクリーニングされたまたは穴が開いた部分の下部に設置されます.

  • 装置はタンク,貯水池,または他のオープンな水体で動作する.

  • ポンプは水平に設置されます.

  • 作業流量は低すぎたため,必要な冷却速度を維持できない.

  • 高温の水は,利用可能な冷却幅を減らす.

最終的な選択は,実際のモーターモデル,動作流量,キャビンまたは袖直径,流入方向,水温に基づいて行う必要があります.

穴穴ポンプ冷却のレビューを要請する

SLAPKに必要な流量と頭,ポンプとモーターのモデル,キャッシュの内径,設置図,静的水位とポンプ水位,スクリーン位置,水温,設置方向性電圧,周波数,運転スケジュール

エンジニアはQJやSPポンプの配置,モーターの冷却条件,適切なサイズフロースリーブが必要かどうかを確認できます

SLAPK に連絡し,掘削孔のポンプの選択と冷却の見直し

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水中モーターの冷却: ボアホールポンプにフロースリーブが必要になるのはどのような場合ですか?
2026-08-18
Latest company news about 水中モーターの冷却: ボアホールポンプにフロースリーブが必要になるのはどのような場合ですか?
潜水 式 モーター 冷却: 穴 の ポンプ は いつ 流量 袖 を 必要 と する の です か

潜水式モーターは水中で動作しますが 潜水しているだけでは 十分な冷却が保証されません

モーターはポンプが動いているたびに熱を生成する.この熱はモーターの表面に沿って流れる水に転送されなければならない.もし水が必要な速度でモーターを通過しない場合,ポンプの完全な組成が水中に残っていても,モーターは過熱する可能性があります..

流量スリーブ (流量誘導スリーブ,冷却布団,冷却ジャケットなどとも呼ばれる) は,モーターの周りの水の経路を制御する.ポンプの入口に入る前にモーター表面に沿って移動するポンプ水.

大径の井戸,オープンタンク,貯水池,上流井戸,および自然水流が十分なモーター冷却を提供できない他の装置では,通常,流量カバーが必要である.

しかし,一般的な規則だけで追加されるべきではありません. エンジニアは,モーター直径,キャッシング直径,ポンプ速度,水温,流入位置と設置方向.

潜水 艇 の エンジン は 普通 に どの よう に 冷却 さ れ ます か

掘削孔ポンプは,通常,二つの主要部分からなる.

  • 液圧ポンプの部分

  • 潜水艦 の 電動 モーター

従来の垂直装置では,ポンプセクションはモーターの上に配置され,水はモーターと水力セクションの間に位置する吸入口を通ってポンプに入ります.

地下水 が モーター の 下 の 井戸 に 入っ て いる と,ポンプ の 入口 に 達 する 前 に モーター の 表面 を 沿い 上 に 流れ ます.この 動き は,モーター から 熱 を 運び去ります.

十分な冷却は,単に水の存在に 依存するのではなく,移動する水に 依存します

モーターに比べ,箱が大きすぎると,同じポンプ流量がより大きな環状の面積に分布します.モーターの周りの水の速度が低下します.冷却効果が不十分になる可能性があります.

ポンプの吸水口に水が先ずモーターを通過することなく届く場合も冷却が不十分である.

穴 の ポンプ の 流量 袖 は 何 です か

流量カバーは,潜水式モーターの周りに装着された円筒管であり,ポンプ組成の一部である.

上端は通常,ポンプ入口の近くまたは上部に密閉されている.下端はモーターの下部下に広がり,周囲の水に開かれている.

この配置によって 水路が変わります

周囲の井戸やタンクから直接ポンプに入れるのではなく,水はスリーブの下部の開口を通って入らなければならない.ポンプの入口に到達する前に,袖とモーターとの間の狭いスペースを介して上に向かって流れます.

袖には3つの重要な機能があります

  • 水をモーターの表面に沿って導きます

  • 温度が上昇すると

  • ポンプに直接流入する可能性が減ります

流量カバーはポンプの水力性能を向上させない.その目的はモーターに適切な冷却環境を提供することです.

穴 の ポンプ は いつ 流量 袖 を 必要 と する の でしょ う か
大径の井戸

大きな箱はポンプの周りにより多くのスペースを提供しますが,より多くのスペースは必ずしもエンジンの冷却を改善しません.

箱がモーターより大きくなった場合,環状流域が増加する.ポンプ速度は変化しない場合,モーターを通過する平均水速度は減少する.

例えば,同じポンプ流量により,ポンプにより密接に合致する箱よりも広い箱では冷却速度が低くなる.

これは,すべての大きな井戸に自動的に流量スリーブが必要であることを意味しません.実際の冷却状態は,以下を使用して確認する必要があります.

  • ポンプ流量

  • モーターの外径

  • カービンの最小内径

  • 必要なエンジン冷却速度

  • 井戸流入の位置

計算された速度または確認された速度がモーター製造者の要求を下回る場合は,適切なサイズでカバーを考慮する必要があります.

オープン タンク と 貯水 池

潜水式掘削孔ポンプは,水タンク,貯水池,池,その他のオープンな水域に設置される場合もあります.

これらの用途では,水はあらゆる方向からポンプ入口に近づき,エンジンの全表面に沿って移動せずに液圧部分に入ることができます.

周囲の水は,特に高負荷で継続的に動作するときに,モーターの周りに比較的静止状態のままであることができます.

冷却カバーは水路を制御し,このタイプの設置には通常必要である.

SLAPK QJ の設置情報では,プールの使用時にポンプモーターの周りに冷却ジャケットを追加することを特に推奨しています.選択されたモーターと装置の最終的な袖設計はまだ確認する必要があります..

トップ 給水 井

上流井とは,地下水の相当な部分がモーターまたはポンプの入口の上部にある水槽に入っている井戸である.

上部構造から下流する水は,下部モーターボディに沿って通過することなくポンプ入口に到達することができる.その結果,モーターは浸水しても効果的冷却流がほとんど得られない.

モーターの下の入り口を持つスリーブにより,水はポンプに入る前にスリーブの外から下へと移動し,その後モーターに沿って上へと移動します.

したがって,井戸の完成図とポンプ試験の情報を見直す際には,流入位置を考慮すべきである.

スクリーンまたは孔穴の下に設置されたポンプ

ポンプが井戸のスクリーニングまたは穴が開いた主要部分の下に置かれた場合,ポンプの上部に水が入る可能性があります.

この状態は,上部給水装置に似た冷却リスクを生み出します.水は,エンジンの表面全体を通過することなく,直接吸入口に向かって移動できます.

装置の深さは,次の点に対して再検討されなければならない.

  • スクリーンされた間隔

  • 穴をあけたカバンセクション

  • 水を産生する構造物

  • ポンプの吸入高さ

  • モーター位置

水面の動的程度だけでは 井戸内の水の動きの方向が明らかになることはありません

水平式 設置

垂直設置が不可能な場合,掘削孔ポンプはタンクまたは貯水槽に水平に設置することができる.

垂直操作には,ポンプとモーターの製造者からの特定の確認が必要です. ローヤリング,推力条件,吸入クリアランス,モーター冷却はすべて考慮する必要があります.

水平モーターの周りの自然コンベクションは,必要な冷却流量に代わるものではありません.水をモーターの上に導くには適切に支えられた冷却袖が必要かもしれません.

容器はタンクの床に直接寄りかかったり,沈殿物によって遮られることも許されない.十分な入口空隙と構造的支えが必要です.

低流量操作

ポンプは物理的に大きくても,スロットリング,システム抵抗,または変速制御により比較的低流量で動作する可能性があります.

低流量 は,モーター を 通過 する 水 の 量 を 減らす こと が でき ます.設計 流量 の 完全 に 十分な 冷却 装置 は,最低 の 動作 速度 や 最低 の 連続 流量 に 十分 で ない こと が でき ます..

変頻駆動の場合は,指定運転点でのみではなく,想定された全速度範囲でモーターの冷却をチェックする.

また,連続スロットリングも注意深く検討する必要があります.それは,冷却流量を同時に減少させながら,ポンプを好ましい動作範囲から移動させることがあります.

高温 の 水

温かい水は冷たい水よりも効率が悪くエンジンの熱を消します

地熱井,温水タンク,または工業プロセスアプリケーションでは,通常の地下水の温度に適した冷却装置が十分ではない場合があります.

高温での使用は,以下に影響を与えます.

  • モーターの巻き込み隔熱装置

  • ローヤリング

  • 電源ケーブル

  • 密封部品

  • 潤滑剤

  • 必要な冷却流量

  • 許容されるモーター負荷

流量袖は水の動きを改善できるが,標準モーターを自動的に熱水に適しているわけではない.温度定量QJRポンプ,モーター,ケーブル構成が必要となる.

冷却 水 の 速さ を 調べる 方法

冷却水速度は主に3つの変数に依存します.

  • 実際のポンプ流量

  • モーターの外径

  • カーブまたは袖の内径

利用可能な流れは,モーターとハウスまたは袖間の環状空間を通過する.より小さな環状領域は,同じ流れの平均速度を増加させる.

基本的な関係とは

冷却速度 = 流量 ÷ 環状流域

環状流域は,ハウスまたはハッシュの内径とモーターの外径から決定される.

計算を行う前に,すべての単位が一致していることを確認してください.正しい変換がない限り,時間単位立方メートル,秒単位リットル,ミリメートル,メートルを混合しないでください.

計算した速度を,正確なモーターモデルの要求値と比較しなければならない.

すべての潜水式モーターに共通最小速度を適用してはならない.要求値は以下の値によって異なる.

  • モーター直径

  • モーターパワー

  • 製造者

  • 水温

  • モーターの負荷

  • 垂直または水平方向

  • 連続または間歇的なサービス

モーターの設置説明書または書面による確認を供給者から要求する.

ポンプ の 直径 だけ が 十分 で ない 理由

定数ポンプシリーズは冷却条件を決定しない.

6SPまたは8SPの指定は,ポンプ直径の推定クラスを指定するが,冷却計算は,実際のモーター外直径とハウスまたはハウスの実際の内直径に依存する.

完全なモデル図は,次の寸法が異なる可能性があるため,確認する必要があります.

  • 水力ポンプ直径

  • モーター直径

  • ケーブルガードプロジェクション

  • クープリング直径

  • スリーブ内径

  • スリーブ壁の厚さ

カーブは,必要な冷却速度を生成しながら,モーター,ケーブル,組み立ての許容量のために十分なスペースを提供しなければならない.

詳細の次元指針については,6 インチ と 8 インチ の 穴 の ポンプ: 選べる 方法.

流出 カーブ は どの よう に 設置 さ れる べき です か
モーター の 下 の 袖 を 伸ばす

スリーブの下端はモーターの下まで伸びて,水が下から入るようにする必要があります.

下の開口がモーターの下部より上にある場合,水の一部がモーター表面を横切る可能性があります.

特定の組件に対して必要な拡張と入口クリアランスを確認する必要があります.

上端 を 正確 に 封印 する

袖の上部は通常,吸入口の近くにあるポンプの周りに密閉されています.

密封が不十分であるため,水は上部に直接流入し,エンジンを横断する流量も減少します

密封装置は以下の条件を満たす必要があります.

  • ポンプの幾何学

  • 電源ケーブル

  • ケーブル保護具

  • 固定装置

  • 組立の許容量

  • スリーブ材料

封印は電源ケーブルを損傷したり,保守へのアクセスを制限することなく流れを導くべきです.

十分な 入口 面積 を 確保 する

下の袖の開口は,過剰な入口損失なしにポンプの全流量を受け入れることができる十分な空き地を持つ必要があります.

入り口は,以下によって遮断されるべきではない.

  • 井戸堆積物

  • タンクの床

  • 構造支援

  • 廃棄物

  • 近隣の壁

  • 不適切な位置にあるシート

水平式装置では,入口が開いているように,スリーブを支える必要があります.

電源 ケーブル を 保護 する

カーブ設計は,モーターケーブルを絞め,摩擦したり,急に曲がらせたりしてはならない.

ケーブル の 配線 は 製造 前 に 計画 さ れ ます.ケーブル の 開口 は 滑らか で 鋭い 金属 の 縁 に 防げ なけれ ば なら ない.

ケーブルは設置,操作,ポンプの取り外し中に固定されなければなりません.

適当な 資料 を 用いる

カーブ材料は,ポンプされた液体と設置環境に適合しなければならない.

可能な材料は,不oxidable steel,コーティングされた鋼,または適切なエンジニアリングプラスチックです.選択は次のことに依存します:

  • 水化学

  • 温度

  • 腐食リスク

  • 機械的な負荷

  • スリーブ直径

  • 設置深さ

  • 必要な使用寿命

耐腐食性のある水に炭素鋼のカーブを置くのは,コーティングの寿命とステンレス鋼の部品との電磁相互作用を検討することなくしないでください.

流量 袖 の 常 に 犯す 間違い
沈没が冷却を保証すると仮定する

モーターは完全に水中に留まり,水面に沿って十分な水の動きがない場合,まだ過熱することができます.

浸水は,ポンプの吸気口を吸気から保護するが,必要な冷却速度が存在することを証明するものではない.

定数ポンプ流量のみをチェックする

最低の予想連続稼働流量で冷却の審査を行うことができる.

ストロング操作,変速操作, 井戸出力の減少, システムの抵抗の変化を考慮してください.

流入 の 方向 を 無視 する

水位測定は,ポンプの上にある水の量を示しますが,水がモーターを通過するかどうかを示しません.

井戸のスクリーン,孔穴,生産構造を 調べる

袖 を 大きく する

余計に大きな袖は,モーターの周りに広い環状の空間を残し,十分な冷却速度を生成しない可能性があります.

スリーブ直径は計算と製造者による審査によって選択すべきである.

袖 を 狭く する

小さすぎる袖は,モーターケーブル,組み立ての許容量,設置を妨げる.また,水力損失を増やしたり,取り除くことを困難にする可能性があります.

機体 の 底 の 上 の 袖 を 締めくくる

スリーブがモーターの下まで伸びない場合,冷却が必要な表面の一部を水が通り過ぎる可能性があります.

他の 選択 問題 を 修正 する ため に 袖 を 用いる

冷却カバーは 修正できません

  • 過剰なポンプ流量

  • 井戸の生産量が不十分

  • 誤った総動力頭

  • ポンプの浸水が不十分

  • 合わないモーター電圧

  • 過剰な水温

  • ポンプ曲線外での操作

それぞれの問題は別々に評価されなければならない.

冷却 袖 と 流出 袖 は 同じ もの です か

掘削孔ポンプの適用では,以下の用語が同様の装置にしばしば用いられる.

  • 流量カバー

  • 流量誘導器の袖

  • 冷却用袖

  • 冷却用布団

  • 冷却ジャケット

製造業者と市場によって用語が異なります

重要な質問は名前ではなく,機能です.装置は,ポンプされた水を必要な速度でモーター表面に沿って移動させますか?

保護カバーとしてのみ設計されたジャケットは,適切に密閉された流れ誘導器の袖と同じ水力機能を提供しない場合があります.

冷却審査に必要な情報

パンプの供給業者に対し,流量カバーが必要かどうかを確認するよう依頼する際には,次の情報を提示する.

  • パンプの完全なモデル

  • モーターモデルと名乗力

  • 実際の運用流量

  • 最低連続流量

  • モーターの外径

  • 井戸の内径

  • オープンタンクまたは掘削孔装置

  • 垂直または水平方向

  • 静的水位

  • 安定したポンプ水位

  • ポンプの設置深さ

  • 遮断されたまたは穴が開いた蓋間隔

  • 水流の位置

  • 水温

  • 連続または間歇的な運転スケジュール

  • 変速での動作範囲

  • 使用可能な袖の寸法と材料

  • モーターから井戸底やタンク底までの距離

尺寸図と井戸完成図は特に有用で,水がモーターを通過する可能性が高いかどうかを示します.

よく 聞かれる 質問
掘削孔のポンプには 流出スリーブが必要ですか?

いや.従来の井戸では既に十分な水をモーターに沿って上向きに導くことができる.自然装置がモーターに指定された冷却条件を提供できない場合,スリーブが必要である.

大径の井戸には流出スリーブが必要ですか?

必要な場合もある.より大きなハウスは,与えられた流れのためにモーターの周りの水の速度を低下させる.速度を計算し,正確なモーター要件と比較する.

水タンクのポンプには冷却用袖が必要ですか?

通常 は そう です.開き の タンク で は,水 は ポンプ の 入口 に 近づく こと が でき ます.モーター を 横 に 走っ て 行く こと は でき ませ ん.スリーブ は 制御 さ れ た 冷却 道 を 作り出します.製造 者 と 確認 し て ください.

流出スリーブで乾燥を防ぐことができるか?

いや.ハッシュはエンジンの冷却を向上させるが,水を作り出し,動的水位を維持しない.ドライランニングの保護は適切なレベルセンサーによって提供されるべきである.制御装置やモーター保護装置.

流量袖はポンプ頭や流量を改善できますか?

はい.これは水力性能のアップグレードではありません.その目的は冷却水をモーターを通過させることです.正しく設計されていない袖は,ポンプの性能を改善する代わりに吸入損失を増やすことができます.

変頻駆動装置で 流出スリーブが必要ですか?

可能な.モーターは最低連続運転流量と速度で十分な冷却を受けなければならない.VFDの全動作範囲をレビューする必要があります.

トランク底に 袖を掛けられるか?

タンク底や堆積物,周辺壁から十分な距離を保つ必要があります.

結論

潜水式 モーター は,外面 を 沿って 動く 水 に よっ て 冷却 さ れ ます.周囲 の 水 が 止まっ て いる か モーター を 通過 し て いる か も しれ ませ ん.

流量カバーは以下の場合に考慮されるべきである.

  • 井戸の蓋はモーターより大きく

  • 水はポンプやモーターの上の井戸に入ります

  • ポンプは,スクリーニングされたまたは穴が開いた部分の下部に設置されます.

  • 装置はタンク,貯水池,または他のオープンな水体で動作する.

  • ポンプは水平に設置されます.

  • 作業流量は低すぎたため,必要な冷却速度を維持できない.

  • 高温の水は,利用可能な冷却幅を減らす.

最終的な選択は,実際のモーターモデル,動作流量,キャビンまたは袖直径,流入方向,水温に基づいて行う必要があります.

穴穴ポンプ冷却のレビューを要請する

SLAPKに必要な流量と頭,ポンプとモーターのモデル,キャッシュの内径,設置図,静的水位とポンプ水位,スクリーン位置,水温,設置方向性電圧,周波数,運転スケジュール

エンジニアはQJやSPポンプの配置,モーターの冷却条件,適切なサイズフロースリーブが必要かどうかを確認できます

SLAPK に連絡し,掘削孔のポンプの選択と冷却の見直し

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