深井戸水中ポンプを選択するとき、購入者は多くの場合、ポンプ揚程が設置深さに等しい必要があると想定します。たとえば、ポンプが地下 100 メートルに設置されている場合、揚程 100 メートルのポンプを選択するのが合理的であるように思われるかもしれません。
しかし、設置深さとポンプヘッドは 2 つの異なるエンジニアリングパラメータです。これらを混同すると、不十分な吐出圧力、過度のエネルギー消費、不安定な流量、または早期のポンプ故障が発生する可能性があります。
設置深度とは、坑口または地面から水中ポンプの設置位置までの垂直距離を指します。
ポンプは通常、動作中に適切な浸水を維持するために動的水位よりも下に配置されます。設置の深さは次の影響を受けます。
深さ 100 メートルに設置されたポンプには、自動的に揚程 100 メートルは必要ありません。水中ポンプの周囲の水によってすでに静水圧が発生しているため、有効揚水要件は一般に次の式から計算されます。動的な水位、ポンプの位置から直接ではなく。
ポンプヘッドは、標高、パイプラインの抵抗、および必要な出口圧力を克服するためにポンプが水に追加する必要があるエネルギーの量を表します。それは水柱メートルで表されます。
典型的な深井戸システムの場合、必要な総動的揚程は次のように見積もることができます。
総動水頭 = 垂直揚力 + パイプラインの摩擦損失 + 必要な出口圧力水頭
垂直揚力は通常、動的水位から最終排出点まで測定されます。システムが加圧パイプライン、灌漑ネットワーク、または圧力タンクに排出する場合、必要な圧力も水頭メートルに変換する必要があります。
実際の参考としては、1 bar の圧力は水頭 10.2 メートルにほぼ等しい。
以下の条件の深井戸給水プロジェクトを考えてみましょう。
垂直リフトは次のとおりです。
70m + 20m = 90m
ダイナミックヘッドの合計は次のとおりです。
90m + 8m + 5m = 103m
ポンプは深さ100メートルに設置されていますが、必要な運転揚程は約103メートルです。必要な流量がポンプの適切な動作範囲近くで確実に供給されるように、メーカーの性能曲線から最終モデルを選択する必要があります。
静水位はポンプが作動していないときに測定します。揚水が始まると、通常は地下水の汲み下げにより水位が低下します。この運転水位を動水位といいます。
静的な水位のみを使用すると、実際の揚力が過小評価される可能性があります。ドローダウンが大きい井戸の場合、この間違いにより、流量の減少、動作の不安定、または意図された放水点への給水の失敗が発生する可能性があります。
季節の変化も考慮する必要があります。乾期に地下水位が低下した場合でも、ポンプは適切な浸水を維持し、必要な揚程を提供する必要があります。
深井戸水中ポンプを選択する前に、メーカーに以下の情報を提供してください。
これらのパラメータにより、メーカーはデューティポイントを計算し、適切なポンプモデル、モーター出力、ステージ構成を推奨できます。
設置深さが決まりますポンプが設置されている場所、ポンプヘッドが決定する間水をシステム全体に移動させるのに必要なエネルギーはどれくらいか。
信頼性の高い選択を行うために、ポンプヘッドを井戸の深さに直接一致させないでください。動水位、吐出高さ、パイプライン損失、必要な圧力を使用して全動水頭を計算し、選択したモデルを性能曲線と照らし合わせて確認します。
モデルの選択と見積もりについては、必要な流量、動的水位、吐出高さ、パイプライン情報、および電源をお送りください。
深井戸水中ポンプを選択するとき、購入者は多くの場合、ポンプ揚程が設置深さに等しい必要があると想定します。たとえば、ポンプが地下 100 メートルに設置されている場合、揚程 100 メートルのポンプを選択するのが合理的であるように思われるかもしれません。
しかし、設置深さとポンプヘッドは 2 つの異なるエンジニアリングパラメータです。これらを混同すると、不十分な吐出圧力、過度のエネルギー消費、不安定な流量、または早期のポンプ故障が発生する可能性があります。
設置深度とは、坑口または地面から水中ポンプの設置位置までの垂直距離を指します。
ポンプは通常、動作中に適切な浸水を維持するために動的水位よりも下に配置されます。設置の深さは次の影響を受けます。
深さ 100 メートルに設置されたポンプには、自動的に揚程 100 メートルは必要ありません。水中ポンプの周囲の水によってすでに静水圧が発生しているため、有効揚水要件は一般に次の式から計算されます。動的な水位、ポンプの位置から直接ではなく。
ポンプヘッドは、標高、パイプラインの抵抗、および必要な出口圧力を克服するためにポンプが水に追加する必要があるエネルギーの量を表します。それは水柱メートルで表されます。
典型的な深井戸システムの場合、必要な総動的揚程は次のように見積もることができます。
総動水頭 = 垂直揚力 + パイプラインの摩擦損失 + 必要な出口圧力水頭
垂直揚力は通常、動的水位から最終排出点まで測定されます。システムが加圧パイプライン、灌漑ネットワーク、または圧力タンクに排出する場合、必要な圧力も水頭メートルに変換する必要があります。
実際の参考としては、1 bar の圧力は水頭 10.2 メートルにほぼ等しい。
以下の条件の深井戸給水プロジェクトを考えてみましょう。
垂直リフトは次のとおりです。
70m + 20m = 90m
ダイナミックヘッドの合計は次のとおりです。
90m + 8m + 5m = 103m
ポンプは深さ100メートルに設置されていますが、必要な運転揚程は約103メートルです。必要な流量がポンプの適切な動作範囲近くで確実に供給されるように、メーカーの性能曲線から最終モデルを選択する必要があります。
静水位はポンプが作動していないときに測定します。揚水が始まると、通常は地下水の汲み下げにより水位が低下します。この運転水位を動水位といいます。
静的な水位のみを使用すると、実際の揚力が過小評価される可能性があります。ドローダウンが大きい井戸の場合、この間違いにより、流量の減少、動作の不安定、または意図された放水点への給水の失敗が発生する可能性があります。
季節の変化も考慮する必要があります。乾期に地下水位が低下した場合でも、ポンプは適切な浸水を維持し、必要な揚程を提供する必要があります。
深井戸水中ポンプを選択する前に、メーカーに以下の情報を提供してください。
これらのパラメータにより、メーカーはデューティポイントを計算し、適切なポンプモデル、モーター出力、ステージ構成を推奨できます。
設置深さが決まりますポンプが設置されている場所、ポンプヘッドが決定する間水をシステム全体に移動させるのに必要なエネルギーはどれくらいか。
信頼性の高い選択を行うために、ポンプヘッドを井戸の深さに直接一致させないでください。動水位、吐出高さ、パイプライン損失、必要な圧力を使用して全動水頭を計算し、選択したモデルを性能曲線と照らし合わせて確認します。
モデルの選択と見積もりについては、必要な流量、動的水位、吐出高さ、パイプライン情報、および電源をお送りください。