Znaczenie modelu
Informacje o produkcie
Pompa wielostopniowa rurociągu wody pionowej GDL została zaprojektowana i wyprodukowana w odniesieniu do zagranicznych produktów. Koła, łopaty przewodnicze i obudowy przewodnicze są wytłoczone, rozciągane i spawane ze stali nierdzewnej, z uszczelnieniami mechanicznymi i łożyskami przewodniczymi. Z niewielkim rozmiarem, lekką wagą, wysoką wydajnością, oszczędnością energii, niewielkim hałasem wibracyjnym, płynną pracą, długą żywotnością, instalacją pionową, niewielką powierzchnią, lekką wagą i pięknym wyglądem, jest idealnym produktem zastępczym.
Cechy produktu
1, GDL pionowy rurociąg wody wielostupniowy jest konstrukcją pionową, o małej powierzchni, centrum ciężkości pompy zbiera się z centrum stopy pompy, dzięki czemu działa płynnie, małe wibracje i długa żywotność.
2, GDL pionowy rurociąg wody czystej wielopompowy o tym samym kalibru i na tej samej poziomej linii centralnej, bez konieczności zmiany struktury rurociągu, może być zainstalowany bezpośrednio w dowolnej części rurociągu, instalacja jest bardzo wygodna
Silnik i osłona przeciwdeszczowa mogą być umieszczone bezpośrednio na zewnątrz, bez potrzeby budowy pomieszczenia pompowego, co znacznie zaoszczędza inwestycje w infrastrukturę.
GDL pionowy rurociąg wody czystej wielostupniowy podnośnik pompy może spełniać różne wymagania poprzez zmianę poziomu pompy (liczba koł), więc szeroki zakres zastosowań.
5, uszczelnienie osi z uszczelnieniem mechanicznym z karbu, uszczelnienie jest niezawodne, bez wycieku, małe straty mechaniczne.
Wysoka oszczędność energii, piękny wygląd.
Uwaga: kształtowanie odlewów wewnętrznych o kalibre powyżej 50.
Zastosowanie produktu
Pompa wielostopniowa wodociągu pionowego GDL jest szczególnie odpowiednia do zasilania wodą kotłami, może być również szeroko stosowana w zasilaniu wodą w pojemnikach ciśnieniowych, cyklu gorącej wody, zasilaniu wodą w budynkach wysokich, nawadnianiu ziemi rolnych, nadciśnieniu przeciwpożarowym, płukaniu hydraulicznym, spożywczym, browarstwie, medycynie, przemyśle chemicznym, akwakulturze, ochronie środowiska, procesach chemicznych i zestawach maszyn narzędziowych, jako urządzenie napędowe do zasilania wodą i drenażu.
Warunki użytkowania
1) do transportu wody czystej lub cieczy o właściwościach fizyczno-chemicznych podobnych do wody czystej;
2, transport cieczy nie powinien zawierać cząstek stałych, włókien, silnej korozji i niebezpieczeństwa wybuchu;
wysoka temperatura cieczy nie przekracza 120 ° C;
Wysokie ciśnienie robocze nie przekracza 2,5 MPa;
Zasilanie dla 3 fazy 380V, 50Hz. wahania napięcia w granicy ± 5%;
Temperatura otoczenia powinna być poniżej 40 ° C, wilgotność względna poniżej 95%.
Schemat struktury
![]() |
Numer seryjny |
Nazwa |
Numer seryjny |
Nazwa |
1 |
Ciało pompy |
11 |
Złączniki |
|
2 |
Śruby mocne |
12 |
Połączenie siedzenia |
|
3 |
Zewnętrzny |
13 |
Usta powietrzne |
|
4 |
Koła |
14 |
Uszczelnienie mechaniczne |
|
5 |
Obudowa koła |
15 |
osi |
|
6 |
Osłona osi |
16 |
Środkowy |
|
7 |
Podkładka uszczelniająca |
17 |
Nakrętki osłony |
|
8 |
Nakrętki |
18 |
Płytki osi |
|
9 |
Shaw |
19 |
Części rury zwrotnej |
|
10 |
Silnik |
Wykres spektrum
![]() |
Parametry wydajności
Numer modelu |
Poziomy |
przepływ |
Rozpoczęcie |
Prędkość obrotowa |
Moc silnika |
Efektywność |
Wymagany margines korozji |
Waga |
m3/h |
M |
r/min |
kw |
% |
NPSH |
KG |
||
25GDL2-12 |
3 |
2 |
36 |
2900 |
1.1 |
30 |
2.9 |
58 |
25GDL2-12 |
4 |
2 |
48 |
2900 |
1.1 |
30 |
2.9 |
62 |
25GDL2-12 |
5 |
2 |
60 |
2900 |
2 |
30 |
2.9 |
68 |
25GDL2-12 |
6 |
2 |
72 |
2900 |
2 |
30 |
2.9 |
72 |
25GDL2-12 |
7 |
2 |
84 |
2900 |
2 |
30 |
2.9 |
78 |
25GDL2-12 |
8 |
2 |
96 |
2900 |
2.2 |
30 |
2.9 |
82 |
25GDL2-12 |
9 |
2 |
108 |
2900 |
2 |
30 |
2.9 |
86 |
25GDL2-12 |
10 |
2 |
120 |
2900 |
3 |
30 |
2.9 |
98 |
25GDL2-12 |
11 |
2 |
132 |
2900 |
3 |
30 |
2.9 |
102 |
25GDL2-12 |
12 |
2 |
144 |
2900 |
3 |
30 |
2.9 |
|
25GDL2-12 |
13 |
2 |
156 |
2900 |
4 |
30 |
2.9 |
|
25GDL2-12 |
14 |
2 |
168 |
2900 |
4 |
30 |
2.9 |
|
25GDL2-12 |
15 |
2 |
180 |
2900 |
4 |
30 |
2.9 |
|
Numer modelu |
Poziomy |
przepływ |
Rozpoczęcie |
Prędkość obrotowa |
Moc silnika |
Efektywność |
Wymagany margines korozji |
Waga |
m3/h |
M |
r/min |
kw |
% |
NPSH |
KG |
||
25GDL4-11 |
3 |
4 |
33 |
2900 |
1.1 |
42 |
2.9 |
58 |
25GDL4-11 |
4 |
4 |
44 |
2900 |
1.5 |
42 |
2.9 |
65 |
25GDL4-11 |
5 |
4 |
55 |
2900 |
2.2 |
42 |
2.9 |
72 |
25GDL4-11 |
6 |
4 |
66 |
2900 |
2.2 |
42 |
2.9 |
76 |
25GDL4-11 |
7 |
4 |
77 |
2900 |
3 |
42 |
2.9 |
86 |
25GDL4-11 |
8 |
4 |
88 |
2900 |
3 |
42 |
2.9 |
90 |
25GDL4-11 |
9 |
4 |
99 |
2900 |
3 |
42 |
2.9 |
94 |
25GDL4-11 |
10 |
4 |
110 |
2900 |
4 |
42 |
2.9 |
110 |
25GDL4-11 |
11 |
4 |
121 |
2900 |
4 |
42 |
2.9 |
114 |
25GDL4-11 |
12 |
4 |
132 |
2900 |
4 |
42 |
2.9 |
|
25GDL4-11 |
13 |
4 |
143 |
2900 |
4 |
42 |
2.9 |
|
25GDL4-11 |
14 |
4 |
154 |
2900 |
5.5 |
42 |
2.9 |
|
25GDL4-11 |
15 |
4 |
165 |
2900 |
5.5 |
42 |
2.9 |
|
Numer modelu |
Poziomy |
przepływ |
Rozpoczęcie |
Prędkość obrotowa |
Moc silnika |
Efektywność |
Wymagany margines korozji |
Waga |
m3/h |
M |
r/min |
kw |
% |
NPSH |
KG |
||
40GDL6-12 |
3 |
6 |
36 |
2900 |
1.5 |
52 |
2.9 |
72 |
40GDL6-12 |
4 |
6 |
48 |
2900 |
2.2 |
52 |
2.9 |
78 |
40GDL6-12 |
5 |
6 |
60 |
2900 |
2.2 |
52 |
2.9 |
82 |
40GDL6-12 |
6 |
6 |
72 |
2900 |
3 |
52 |
2.9 |
92 |
40GDL6-12 |
7 |
6 |
84 |
2900 |
3 |
52 |
2.9 |
96 |
40GDL6-12 |
8 |
6 |
96 |
2900 |
4 |
52 |
2.9 |
112 |
40GDL6-12 |
9 |
6 |
108 |
2900 |
4 |
52 |
2.9 |
116 |
40GDL6-12 |
10 |
6 |
120 |
2900 |
4 |
52 |
2.9 |
120 |
40GDL6-12 |
11 |
6 |
132 |
2900 |
5.5 |
52 |
2.9 |
140 |
40GDL6-12 |
12 |
6 |
144 |
2900 |
5.5 |
52 |
2.9 |
|
40GDL6-12 |
13 |
6 |
156 |
2900 |
7.5 |
52 |
2.9 |
|
40GDL6-12 |
14 |
6 |
168 |
2900 |
7.5 |
52 |
2.9 |
|
40GDL6-12 |
15 |
6 |
180 |
2900 |
7.5 |
52 |
2.9 |
|
Numer modelu |
Poziomy |
przepływ |
Rozpoczęcie |
Prędkość obrotowa |
Moc silnika |
Efektywność |
Wymagany margines korozji |
Waga |
m3/h |
M |
r/min |
kw |
% |
NPSH |
KG |
||
50GDL12-15 |
2 |
12 |
30 |
2900 |
2.2 |
57 |
3.5 |
113 |
50GDL12-15 |
3 |
12 |
45 |
2900 |
3 |
57 |
3.5 |
129 |
50GDL12-15 |
4 |
12 |
60 |
2900 |
4 |
57 |
3.5 |
149 |
50GDL12-15 |
5 |
12 |
75 |
2900 |
5.5 |
57 |
3.5 |
181 |
50GDL12-15 |
6 |
12 |
90 |
2900 |
5.5 |
57 |
3.5 |
190 |
50GDL12-15 |
7 |
12 |
105 |
2900 |
7.5 |
57 |
3.5 |
204 |
50GDL12-15 |
8 |
12 |
120 |
2900 |
7.5 |
57 |
3.5 |
212 |
50GDL12-15 |
9 |
12 |
135 |
2900 |
11 |
57 |
3.5 |
265 |
50GDL12-15 |
10 |
12 |
150 |
2900 |
11 |
57 |
3.5 |
273 |
Numer modelu |
Poziomy |
przepływ |
Rozpoczęcie |
Prędkość obrotowa |
Moc silnika |
Efektywność |
Wymagany margines korozji |
Waga |
m3/h |
M |
r/min |
kw |
% |
NPSH |
KG |
||
50GDL18-15 |
2 |
18 |
30 |
2900 |
3 |
63 |
4.0 |
122 |
50GDL18-15 |
3 |
18 |
45 |
2900 |
4 |
63 |
4.0 |
142 |
50GDL18-15 |
4 |
18 |
60 |
2900 |
5.5 |
63 |
4.0 |
175 |
50GDL18-15 |
5 |
18 |
75 |
2900 |
7.5 |
63 |
4.0 |
189 |
50GDL18-15 |
6 |
18 |
90 |
2900 |
7.5 |
63 |
4.0 |
198 |
50GDL18-15 |
7 |
18 |
105 |
2900 |
11 |
63 |
4.0 |
252 |
50GDL18-15 |
8 |
18 |
120 |
2900 |
11 |
63 |
4.0 |
261 |
50GDL18-15 |
9 |
18 |
135 |
2900 |
15 |
63 |
4.0 |
280 |
50GDL18-15 |
10 |
18 |
150 |
2900 |
15 |
63 |
4.0 |
289 |
Numer modelu |
Poziomy |
przepływ |
Rozpoczęcie |
Prędkość obrotowa |
Moc silnika |
Efektywność |
Wymagany margines korozji |
Waga |
m3/h |
M |
r/min |
kw |
% |
NPSH |
KG |
||
65GDL24-12 |
2 |
24 |
24 |
2900 |
3 |
63 |
4.0 |
122 |
65GDL24-12 |
3 |
24 |
36 |
2900 |
4 |
63 |
4.0 |
142 |
65GDL24-12 |
4 |
24 |
48 |
2900 |
5.5 |
63 |
4.0 |
175 |
65GDL24-12 |
5 |
24 |
60 |
2900 |
7.5 |
63 |
4.0 |
189 |
65GDL24-12 |
6 |
24 |
72 |
2900 |
7.5 |
63 |
4.0 |
252 |
65GDL24-12 |
7 |
24 |
84 |
2900 |
11 |
63 |
4.0 |
261 |
65GDL24-12 |
8 |
24 |
96 |
2900 |
11 |
63 |
4.0 |
280 |
65GDL24-12 |
9 |
24 |
108 |
2900 |
15 |
63 |
4.0 |
289 |
65GDL24-12 |
10 |
24 |
120 |
2900 |
15 |
63 |
4.0 |
298 |
65GDL24-12 |
11 |
24 |
132 |
2900 |
15 |
63 |
4.0 |
317
|
65GDL24-12 |
12 |
24 |
144 |
2900 |
18.5 |
63 |
4.0 |
346 |
Numer modelu |
Poziomy |
przepływ |
Rozpoczęcie |
Prędkość obrotowa |
Moc silnika |
Efektywność |
Wymagany margines korozji |
Waga |
m3/h |
M |
r/min |
kw |
% |
NPSH |
KG |
||
80GDL36-12 |
2 |
36 |
24 |
2900 |
4 |
71 |
4.2 |
193 |
80GDL36-12 |
3 |
36 |
36 |
2900 |
5.5 |
71 |
4.2 |
227 |
80GDL36-12 |
4 |
36 |
48 |
2900 |
7.5 |
71 |
4.2 |
244 |
80GDL36-12 |
5 |
36 |
60 |
2900 |
11 |
71 |
4.2 |
292 |
80GDL36-12 |
6 |
36 |
72 |
2900 |
11 |
71 |
4.2 |
302 |
80GDL36-12 |
7 |
36 |
84 |
2900 |
15 |
71 |
4.2 |
322 |
80GDL36-12 |
8 |
36 |
96 |
2900 |
15 |
71 |
4.2 |
332 |
80GDL36-12 |
9 |
36 |
108 |
2900 |
18.5 |
71 |
4.2 |
365 |
80GDL36-12 |
10 |
36 |
120 |
2900 |
18.5 |
71 |
4.2 |
375 |
Numer modelu |
Poziomy |
przepływ |
Rozpoczęcie |
Prędkość obrotowa |
Moc silnika |
Efektywność |
Wymagany margines korozji |
Waga |
m3/h |
M |
r/min |
kw |
% |
NPSH |
KG |
||
80GDL54-14 |
2 |
54 |
28 |
2900 |
7.5 |
73 |
4.0 |
218 |
80GDL54-14 |
3 |
54 |
42 |
2900 |
11 |
73 |
4.0 |
267 |
80GDL54-14 |
4 |
54 |
56 |
2900 |
15 |
73 |
4.0 |
287 |
80GDL54-14 |
5 |
54 |
70 |
2900 |
18.5 |
73 |
4.0 |
320 |
80GDL54-14 |
6 |
54 |
84 |
2900 |
18.5 |
73 |
4.0 |
330 |
80GDL54-14 |
7 |
54 |
98 |
2900 |
22 |
73 |
4.0 |
373 |
80GDL54-14 |
8 |
54 |
112 |
2900 |
30 |
73 |
4.0 |
400 |
80GDL54-14 |
9 |
54 |
126 |
2900 |
30 |
73 |
4.0 |
421 |
80GDL54-14 |
10 |
54 |
140 |
2900 |
37 |
73 |
4.0 |
432 |
Numer modelu |
Poziomy |
przepływ |
Rozpoczęcie |
Prędkość obrotowa |
Moc silnika |
Efektywność |
Wymagany margines korozji |
Waga |
m3/h |
M |
r/min |
kw |
% |
NPSH |
KG |
||
100GDL72-14 |
2 |
72 |
28 |
2900 |
11 |
73 |
4.5 |
276 |
100GDL72-14 |
3 |
72 |
42 |
2900 |
15 |
73 |
4.5 |
298 |
100GDL72-14 |
4 |
72 |
56 |
2900 |
18.5 |
73 |
4.5 |
336 |
100GDL72-14 |
5 |
72 |
70 |
2900 |
22 |
73 |
4.5 |
381 |
100GDL72-14 |
6 |
72 |
84 |
2900 |
30 |
73 |
4.5 |
453 |
100GDL72-14 |
7 |
72 |
98 |
2900 |
30 |
73 |
4.5 |
466 |
100GDL72-14 |
8 |
72 |
112 |
2900 |
37 |
73 |
4.5 |
493 |
100GDL72-14 |
9 |
72 |
126 |
2900 |
37 |
73 |
4.5 |
582 |
100GDL72-14 |
10 |
72 |
140 |
2900 |
45 |
73 |
4.5 |
595 |
Numer modelu |
Poziomy |
przepływ |
Rozpoczęcie |
Prędkość obrotowa |
Moc silnika |
Efektywność |
Wymagany margines korozji |
Waga |
m3/h |
M |
r/min |
kw |
% |
NPSH |
KG |
||
100GDL100-20 |
2 |
108 |
40 |
2900 |
18.5 |
74 |
4.5 |
292 |
100GDL100-20 |
3 |
108 |
60 |
2900 |
30 |
74 |
4.5 |
430 |
100GDL100-20 |
4 |
108 |
80 |
2900 |
37 |
74 |
4.5 |
463 |
100GDL100-20 |
5 |
108 |
100 |
2900 |
45 |
74 |
4.5 |
555 |
100GDL100-20 |
6 |
108 |
120 |
2900 |
55 |
74 |
4.5 |
640 |
100GDL100-20 |
7 |
108 |
140 |
2900 |
75 |
74 |
4.5 |
840 |
100GDL100-20 |
8 |
108 |
160 |
2900 |
75 |
74 |
4.5 |
855 |
100GDL100-20 |
9 |
108 |
180 |
2900 |
90 |
74 |
4.5 |
870 |
100GDL100-20 |
10 |
108 |
200 |
2900 |
90 |
74 |
4.5 |
955 |
Numer modelu |
Poziomy |
przepływ |
Rozpoczęcie |
Prędkość obrotowa |
Moc silnika |
Efektywność |
Wymagany margines korozji |
Waga |
m3/h |
M |
r/min |
kw |
% |
NPSH |
KG |
||
125GDL100-20 |
2 |
108 |
40 |
2900 |
18.5 |
74 |
4.5 |
292 |
125GDL100-20 |
3 |
108 |
60 |
2900 |
30 |
74 |
4.5 |
430 |
125GDL100-20 |
4 |
108 |
80 |
2900 |
37 |
74 |
4.5 |
463 |
125GDL100-20 |
5 |
108 |
100 |
2900 |
45 |
74 |
4.5 |
555 |
125GDL100-20 |
6 |
108 |
120 |
2900 |
55 |
74 |
4.5 |
640 |
125GDL100-20 |
7 |
108 |
140 |
2900 |
75 |
74 |
4.5 |
840 |
125GDL100-20 |
8 |
108 |
160 |
2900 |
75 |
74 |
4.5 |
855 |
125GDL100-20 |
9 |
108 |
180 |
2900 |
90 |
74 |
4.5 |
870 |
125GDL100-20 |
10 |
108 |
200 |
2900 |
90 |
74 |
4.5 |
955 |
Numer modelu |
Poziomy |
przepływ |
Rozpoczęcie |
Prędkość obrotowa |
Moc silnika |
Efektywność |
Wymagany margines korozji |
Waga |
m3/h |
M |
r/min |
kw |
% |
NPSH |
KG |
||
150GDL160-20 |
2 |
160 |
40 |
2900 |
30 |
78 |
4.5 |
422 |
150GDL160-20 |
3 |
160 |
60 |
2900 |
37 |
78 |
4.5 |
452 |
150GDL160-20 |
4 |
160 |
80 |
2900 |
55 |
78 |
4.5 |
613 |
150GDL160-20 |
5 |
160 |
100 |
2900 |
75 |
78 |
4.5 |
820 |
150GDL160-20 |
6 |
160 |
120 |
2900 |
75 |
78 |
4.5 |
836 |
150GDL160-20 |
7 |
160 |
140 |
2900 |
90 |
78 |
4.5 |
922 |
Numer modelu |
Poziomy |
przepływ |
Rozpoczęcie |
Prędkość obrotowa |
Moc silnika |
Efektywność |
Wymagany margines korozji |
Waga |
m3/h |
M |
r/min |
kw |
% |
NPSH |
KG |
Rozmiary instalacji
![]() |
|||||||
Numer modelu |
H1
|
L |
B |
4-φd1
|
Import z Francji (J) |
||
DN
|
N-φD2
|
φD |
|||||
25GDL |
60 |
300 |
200 |
4-φ18 |
25 |
4-φ14 |
85 |
40GDL |
80 |
360 |
235 |
4-φ18 |
40 |
4-φ18 |
110 |
50GDL |
100 |
360 |
235 |
4-φ18 |
50 |
4-φ18 |
125 |
65GDL |
110 |
360 |
235 |
4-φ18 |
65 |
4-φ18 |
145 |
80GDL |
130 |
420 |
300 |
4-φ18 |
80 |
8-φ18 |
160 |
100GDL |
160 |
520 |
350 |
4-φ18 |
100 |
8-φ18 |
180 |
125GDL |
160 |
500 |
400 |
4-φ18 |
125 |
8-φ18 |
210 |
150GDL |
180 |
600 |
400 |
4-φ18 |
150 |
8-φ22 |
245 |
Instrukcje instalacji
Waga rurociągu podczas instalacji nie powinna być wytrzymała na pompie, w przeciwnym razie łatwo uszkodzić pompę;
Pompa i silnik to całkowita struktura, fabryka została skorygowana przez producenta, więc instalacja nie wymaga regulacji, więc instalacja jest bardzo wygodna;
3, przed instalacją pompy należy dokładnie sprawdzić, czy w kanale nie ma wpływu na działanie pompy twardych materiałów (takich jak kamienie, żelazny piasek itp.), aby uniknąć uszkodzenia części przepływu podczas pracy pompy;
4, instalacja musi zacisnąć śrubę podłogową, a każdy faktyczny okres czasu powinien być kontrolowany przez pompę, aby zapobiec jej luźnieniu, aby zapobiec silnym wibracjom podczas uruchomienia pompy;
Aby ułatwić naprawę i bezpieczeństwo użytkowania, zamontuj zawór regulacyjny na rurociągu importowym i wyjściowym pompy i zainstaluj ciśnieniomierz w pobliżu wyjścia i wejścia pompy, dla wysokiego podnoszenia, aby zapobiec młotkowi wodnemu, należy również zainstalować zawór zwrotny przed zaworem wyjściowym, aby poradzić sobie z nagłym wyłączeniem zasilania i innymi wypadkami, aby zapewnić, że pompa działa w dobrych warunkach pracy i zwiększyć żywotność pompy;
Pompa wodna jest używana w przypadku zasychania, powinna być wyposażona w zawór dolny, a rurociąg importowy nie powinien mieć zbyt wielu zakrętów, a jednocześnie nie może być wycieku wody, wycieku gazu, aby nie wpływać na wydajność zasychania pompy;
Aby nie dopuścić zanieczyszczeń do pompy i zablokować przepływ, należy zainstalować filtr przed wejściem pompy;
8, przed zainstalowaniem rurociągu obrót części wirnika pompy powinny być bez dźwięku tarcia lub zablokowania, w przeciwnym razie pompa powinna być odłączona z powodu kontroli.
Start i parkowanie
Przygotowanie przed rozpoczęciem
1, ręcznie wyciągnąć złącze, koło kołowe powinno być bez zjawiska szlifowania, obracając się elastycznie;
2, otworzyć zawór wejściowy, otworzyć zawór wydechowy, aby ciecz wypełnił całą komorę pompy, a następnie zamknąć otwór wydechowy;
3, jeśli podczas transportu ciepła płynu, przed uruchomieniem należy podgrzać, prędkość ogrzewania wynosi 50 ° C / h, podgrzewanie pompy jest osiągnięte za pomocą ciągłego krążenia płynu, aby wszystkie części były równomiernie ogrzewane;
4, należy najpierw używać pompy ręcznej kilka okrążeń, aby woda smarowa dostała się do mechanicznej powierzchni uszczelniającej;
5) Napisz silnik, czy skręcić prawidłowo.
Uruchomienie i uruchomienie
1, całkowicie otworzyć zawór importowy, zamknąć drzwi rurociągu;
2, podłączyć zasilanie, gdy pompa wielostopniowa typu GDL osiągnie normalną prędkość obrotową, stopniowo otwierać zawór na rurociągu i dostosować do wymaganych warunków pracy;
3, zwróć uwagę na odczyty przyrządu, sprawdź wyciek uszczelnienia osi, wyciek uszczelnienia mechanicznego w normalnym czasie 3 wycieki / min, sprawdź silnik, temperatura łożyska ≤ 70 ° C, jeśli wykryto nieprawidłowe sytuacje, należy je w terminie przetwarzać.
Parking.
1, stopniowe zamykanie zaworu rurociągu;
2. zamknięcie zaworu importowego;
3, jeśli temperatura środowiska jest poniżej 0 ° C. Należy wypuścić ciecz w pompie, aby zapobiec zamrożeniu pompy;
W przypadku długotrwałego wyłączenia pompa powinna być zdemontowana i umyta, a opakowanie przechowywane.
Utrzymanie i konserwacja
Utrzymanie i konserwacja w trakcie eksploatacji
1, wodociąg musi być wysoko uszczelniony, nie może wyciekać wody lub gazu;
2. zabrania długoterminowej pracy pompy w stanie erozji parowej;
3, zakaz pompy wodnej podczas pracy w warunkach dużego przepływu, silnik nadprądowy działa długotrwało;
Regularne sprawdzanie wartości prądu silnika podczas pracy pompy wodnej, aby pompa działała w zakresie warunków projektowych;
Pompa powinna być pod osobistą opieką podczas pracy, aby uniknąć wypadków;
Pompa wodna powinna być napełniana paliwem na łożyska co 500 godzin pracy;
Po długoterminowej pracy pompy, ze względu na zużycie mechaniczne, zwiększenie hałasu i wibracji jednostki, należy sprawdzić parking, niezbędne do wymiany podatnych na zużycie części i łożysk, okres naprawy jednostki wynosi zazwyczaj rok.
Utrzymanie i konserwacja uszczelnień mechanicznych
1, smary uszczelniające mechaniczne powinny być oczyszczone bez cząstek stałych;
2, ściśle zabronione uszczelnianie maszyn w suchym szlifowaniu;
3, przed uruchomieniem należy uruchomić pompę (silnik) kilka okrążeń, aby uniknąć nagłego uruchomienia spowodującego uszkodzenia uszczelnienia mechanicznego.
Przyczyny awarii i rozwiązanie
Zjawisko awarii |
Możliwe przyczyny |
Metody wykluczenia |
||||||||||||
1 Pompa nie wychodzi z wody
|
|
|
||||||||||||
2. niewystarczający przepływ pompy
|
|
|
||||||||||||
3. zbyt duża moc
|
|
|
||||||||||||
4. hałas wibracji
|
|
|
||||||||||||
5 Ogrzewanie silnika
|
|
|
||||||||||||
6 Pompa wodna wycieka
|
|
|