1.Kuidas valida liivapumba voolukiirust ja toru läbimõõtu
Sobiva settepumba valimisel tuleks arvesse võtta mitmeid tegureid, ennekõike arvestage voolukiirust ja torujuhtme läbimõõtu: voolukiirus=torujuhtme ristlõike pindala * voolukiirus. Seega on vaja mõõta voolukiirust nii torujuhtmest kui ka voolukiirust.
Kui vesi sisaldab setet, tuleb torustikus tagada läga voolukiirus. Erinevalt läbipaistva vee pumpadest ei tööta liiga väike või liiga suur voolukiirus. Liiga madal vooluhulk, tekib liiva tagasi settimine, mis põhjustab pumbakambris setete kontsentratsiooni järsu tõusu, mistõttu tiivik kulub kiiresti ning rasketel juhtudel põhjustab see ka toru ja pumba ummistumist. pump. Voolukiirus on liiga suur, suurendab torujuhtme kadu, vooluhulka väheneb, äravoolu efektiivsus väheneb, toru on lihtne ühendada, pumpa ühendada. Seetõttu tuleks projekteerimisel ja valimisel tegelik töövool sobitada torujuhtme läbimõõduga ja voolukiirus on üldiselt 2-3m/s. Settepumba valimisel saab ilma erinõueteta valida vastava toru läbimõõdu vastavalt vooluhulgale parameetrite tabelis.
Keeruliste tingimuste kavandamisel tuleb kontrollida torujuhtme voolukiirust, võrrelda ja valida parim programm. Näiteks setete transportimisel pikkade vahemaade taha on oluline kontrollida vooluhulka ja kontrollida torustiku kadu. Lisaks paralleelsetele äravoolupumpadele kontrollige kindlasti pumba tööd ja rohkem kui ühe pumba tööd, kui torujuhtme voolukiirus, mis on liivapumba äravoolu valik, ilmneb kõige tõenäolisemalt projekteerimisprobleemides.
Tavalised torude läbimõõdud ja voolukiirused voolukiirustel 2m/s ja 3m/s:

Märkus: vooluhulk m3/h.
Levinud materjalide minimaalsete voolukiiruste võrdlustabel:

Vooluhulga valimise põhiprintsiibid:
Suuremad vooluhulgad lühemate liinide jaoks ja väiksemad voolukiirused pikemate liinide jaoks;
Suuremad voolukiirused, kui tahkete liivaosakeste erikaal on suurem, ja väiksemad voolukiirused, kui nende erikaal on väiksem;
Voolukiirus on suurem, kui tahked liivaosakesed on suuremad ja väiksem, kui osakesed on väiksemad;
suuremad voolukiirused suurema läga konsistentsi korral ja väiksemad voolukiirused väiksema läga konsistentsi korral;
2.Kuidas valida settepumba pea
Settepumba pea valik, kolme parameetri peamist kaalumist: äravoolu kõrgus, torujuhtme kadu, pea ettevalmistamine.
a, äravoolu kõrgus
Pumba sukelavad, veepinna äravoolukõrgus ja torustiku väljalaskeava kõrguste vahe vahel (vee pinnast allapoole pumba väljalaskeava kõrguste erinevust ei arvestata kõrgusena);
Kui pumpa kasutatakse veepinnast kõrgemal (paigaldatud pardale või maale), on äravoolukõrgus pumba väljalaskeava ja torujuhtme väljalaskeava kõrguste vahe (kõrguse erinevus pumba imiava ja veepinna vahel on imemisvahemik , ei arvestata peana).
Kui äravoolutoru läheb üles kõrgeima punktini ja seejärel alla, moodustades keskse mõhna, on äravoolukõrgus pumba väljalaskeava ja torujuhtme kõrgeima punkti kõrguste vahe (ei saa enam arvutada torujuhtme väljalaskeava põhjal ).
b, toru kadu
Torujuhtme kadu torujuhtme siseläbimõõdu, suurt mõju avaldava voolukiiruse keskmise, aga ka torujuhtme materjali (siseseina hõõrdeteguri), läga kontsentratsiooni, lobri viskoossuse, torujuhtme pikkuse järgi , torujuhtme painutamine ja klapp ja muud toruliitmikud löök. Seetõttu on setet sisaldava vee korral torujuhtme kadu palju suurem kui vee korral ja mida suurem on läga kontsentratsioon, seda suurem on viskoossus, seda suurem on torujuhtme kadu. Projekteerimisel ja valimisel saab torustiku kadu arvutada esmalt puhta vee oleku järgi ja seejärel korrutada 1,5–3-kordse torustiku kaoga. Liivapumba drenaažitoru on üldiselt soovitatav HDPE toru, hõõrdetegur on suhteliselt väike ja torujuhtme kadu on samuti väike.
Torukadu 100 meetris sirges malmtorus magevee pumpamisel voolukiirustel 2 m/s ja 3 m/s (ühik: meetrit):

Tabelist on näha, et mida väiksem on toru läbimõõt, seda suurem on torustiku kadu; mida suurem on voolukiirus, seda suurem on torustiku kadu. Seetõttu ei ole soovitatav asendada võrdse pindalaga jäme toru mitme peenikese toruga.
Torustikkadu muda ja liivapudru pumpamisel on ebatäpne teoreetilise arvutusvalemi ja võrdlustabelite puudumise tõttu ning projekteerimise käigus saadud kogemuste põhjal saadud torustikukadu on ebatäpne. Eriti siis, kui torujuhe on väga pikk, projekteerimisväärtuse ja tegeliku väärtuse vaheline erinevus on väga suur, torujuhtme kao täpse tuletamise viis on tegelik mõõtmine. Kasutajad võivad põhineda olemasoleval drenaažisüsteemil, kasutades manomeetrit, et mõõta tegelikku töökõrgust (tavaline äravool, pumba väljalaskeava rõhu väärtusel) ja seejärel lahutada äravoolu kõrgus, saate praeguse voolukiiruse, kui torujuhtme kadu. See on võrdlusalus ja jällegi täpsete andmete valimisel, aga ka sarnastel tingimustel drenaažisüsteemi projekteerimisel aluseks.
c, pea ettevalmistamise kogus
Kui vesi sisaldab liiva, kulub pump pärast pikaajalist kasutamist, mille tulemuseks on voolukiiruse vähenemine ja rõhu vähenemine. Kui liivapumba maksimaalne kõrgus on väiksem kui töökõrgus, ei saa see tühjendada. Seetõttu tuleks liivapumba valikupea jätta vastavalt kulumisvaru olukorrale. Lisaks kuulub liivapumba torustiku kadude arvutamise tõttu läbipaistva vee oleku torustiku kadu kahekordistunud arvutus, kuulub empiirilise järelduse juurde, mistõttu ei ole töötingimuste kavandamisel kindlasti vaja kaaluda torustiku kao tõstmist. reservide suuruse kujundamine. See on ka üks selge veepumpade ja liivapumpade disaini ja valiku erinevusi. Varasemate kogemuste põhjal on soovitatav peamaht:
Pea 0 ~ 75 m, peavaru 5 ~ 10 m;
Pea 75 ~ 160 meetrit, peavaru 10 kuni 20 meetrit;
160-300 meetrit pea, jätke 20-40 meetrit peavaru;
Kui läga kontsentratsioon on kõrge ja massisuhe üle 30%, tuleks peavaru suurendada 1,5–2 korda.
Valige settepumba nimikõrgus drenaažikõrguse, torujuhtme kadude ja veekõrguse reservi summa järgi.
Projekteerimisel ja personali valikul tuleb tähelepanu pöörata: tavaline pumbapea on kasutusala, riiklike standardite ja riikliku kvaliteedikontrolli osakonna pumba testimine on vajalik ainult {{0}}.7 ~ 1,2 korda nimivooluvahemik (umbes 1,1–0,8 korda nimikõrgusest), pumba kõrget tõstekõrgust ei ole lubatud kasutada madalal. Vastavalt käesoleva artikli valikupõhimõtetele on valitud settepumba nimikõrgus, võib pumbapea tegelik kasutamine ületada tavaliste pumpade kasutamist (kuna preparaadi kogus on väga suur), seega on see vajalik pöörata tähelepanu settepumba pea valitud kasutusalale.
Pärast liivapumba nimikõrguse määramist on vaja täiendavalt kontrollida liivapumba nimivoolukiirust. Kuna pea tegelik kasutusala on nimivoolust väiksem, on tegelik voolukiirus suurem kui nimivoolukiirus. Peab põhinema toote jõudluskõvera spetsifikatsioonidel, kontrollima nimivoolukiirust ja tegelikku voolukiirust, kui erinevus ei ole suur, otse vastavalt projekteeritud voolukiiruse valikule nimivoolukiirusel (koos kulumisega Liivapumba tegelik vooluhulk väheneb järk-järgult, seega jääb ka vaba võimsust.) Kui erinevus on liiga suur, peaks liivapumba nimivoolukiirus olema väiksem kui projekteeritud voolukiirus.
3. Määrake läga tihedus, tahkete ainete kontsentratsioon, valige sobiv mootori võimsus
Pumba väljundvõimsus P=ρgQH: ρ - pumbaga edasiantava lobri tihedus; g - raskuskiirendus; Q - pumba voolukiirus; H -pumba pea.
Liivapumba valimisel tuleb arvestada läga tihedusega, läga tihedus on erinev, sobiv mootori võimsus on erinev.
Kui läga tihedus on sama, on tahke keskkonna erineva erikaalu tõttu läga kontsentratsioon erinev. Kontsentratsioon on liiga kõrge, läga voolavus halb, pumba võimsus tõuseb järsult, pumpa on lihtne ühendada, mootorit on lihtne põletada. Seetõttu on keskkonnatingimuste kasutamiseks ette nähtud lisandite pumbad.
Näiteks: teatud reoveepump, läga tihedus 1020 kg/m³ või sellega võrdne, läga kontsentratsiooni mahusuhe Väiksem või võrdne 4%.
Kasutajad peavad kontrollima, kas settepumba lubatud läga tihedus ja läga kontsentratsioon vastavad töötingimuste nõuetele. Kui pumpa kasutatakse väljaspool vahemikku, on mootorit lihtne üle koormata ja põletada ning pumba eluiga väheneb oluliselt.
Läga kontsentratsiooni on kahte tüüpi:
Tahkete ainete mahusuhe=tahkete ainete kogumaht lägas ÷ läga kogumaht
Tahkete ainete ja massi suhe=tahkete ainete kogumass lägas ÷ läga kogumass
Tahkeaine ja massi suhe on universaalne viis järjepidevuse väljendamiseks ning seda kasutatakse kõigis lägauuringutes, arvutustes, projekteerimises ja suuruse määramises. Tahkete ainete maht on intuitiivsem ja enamik kasutajaid kipub läga konsistentsi kirjeldamisel ütlema tahkete ainete mahu suhet.
Mudeli valimisel peab kontseptsioon olema selge. Läga kontsentratsiooni täpseks saamise praktikaks on kohapealne mõõtmine, mida saab teha liivapumba töötamise ajal väljalaskeava juures oleva mahutiga proovide võtmisega ning tahkete ainete massisuhte kaalumise ja arvutamisega või tahkete ainete mahusuhte kontrollimisega. pärast settimist ja seejärel tahkete ainete massisuhte arvestamist vastavalt tahkete ainete erikaalule
Levinud materjalide läga tiheduse ja tahke aine mahu suhte ja massisuhte võrdlustabel:

Tavaliste materjalide tahkete ainete ja massi suhte ja läga tiheduse (kg/m³) võrdlustabel:

Ülaltoodud tabelist on näha, et läga tihedus ja tahkete ainete erikaal, läga kontsentratsioon (massi- ja mahusuhe) on omavahel tihedalt seotud.
Tuleb märkida, et: liivapumba toodete valik peab oma suutlikkuses järgida ruumi läga tihedust ja läga kontsentratsiooni, et tagada toote kasutusiga. Mõlemad on selge vee pump võib pumbata ka liiva läga, kas eluiga on liiga lühike.
Sino-Ocean liivapumbad jagunevad transpordikeskkonna läga tiheduse maksimaalse lubatud väärtuse järgi kolmeks klassiks, mis on järgmised.
A. Madala kontsentratsiooniga tingimused, tihedus Vähem kui 1100 kg/m³ või sellega võrdne, võib kasutada kõiki liivapumpasid, peamine kasutuskoht: söekaevandusala, söe läga sisaldava läga, purustatud söeosakeste edasitoimetamine. Lubatud maksimaalne kontsentratsioon (massivahekord): 29% peensöe läga, 20% jääksöe läga, 15% kvartsliiv, 13% aheraine.
B. Kõrge kontsentratsiooniga töötingimused, tihedus Vähem kui 1300 kg/m³ või sellega võrdne, mõned tooted kuuluvad sellesse kategooriasse. Kasutatakse peamiselt: läga transportimisel või kivilõhkamistöödel kuivendamiseks ilma setete sisalduse kontrollimise erimeetmeteta. Lubatud maksimaalne kontsentratsioon (massivahekord): 40% peensöe läga ja aheraine, 37% kvartsliiva, 33% jäägiliiva.
C. Ülikõrge kontsentratsiooniga tingimused, tihedus alla 1500 kg/m³ või sellega võrdne, mõned kohandatud tooted. Peamiselt kasutatavad kohad: professionaalne liivakaevandamine, aheraine edasitoimetamine või paksu läga transportimine ilma settesisalduse kontrollimise erimeetmeteta. Lubatud maksimaalne kontsentratsioon (massivahekord): 60% peensöe läga ja aheraine, 40% kollast savi, 54% kvartsliiva, 48% jäägiliiva, 42% rauamaagi kontsentraati.
Märkus: a) Erikaal: rauamaagi kontsentraat 4,9, jäägiliiv 3,3, kvartsliiv 2,65, kollane savi 2,6, jääksöe läga 1,8, rafineeritud kivisöe läga 1,45.
b) Muud söötmed vastavalt lobri tihedusele ja tahkete ainete erikaalule viitavad ülaltoodud parameetrite valikule.
4. Kinnitage pinge, sagedus
Hiina tavaline pinge: 380V, 660V, 1140V, 3000V, 6000V, 10000V
Sagedus Hiinas: 50Hz
Tavaliselt kasutatav pinge välismaal: 220V, 400V, 440V, 550V, 690V, 1450V, 3000V, 6000V, 10000V
Sagedus mõnes välisriigis: 60Hz
5. Määrake maksimaalne osakeste suurus, et vältida ummistumist
1, tiiviku kanali ja tera piirangute arvu järgi, iga pumba tüüp läbi soo ei ole sama, et näidata maksimaalset läbimõõtu läbi märgi. Valik, et määrata osakeste maksimaalne läbimõõt ja seejärel valida pumba tüüp või muuta labade arvu. Valmistage imemise salongipea vastavalt määratud pumba tüübile.
2, ookeani liivapump on spetsiaalselt konstrueeritud suurte osakeste liiva imemispumbaga, mis sobib veerisid sisaldava liiva pumpamise keskkonda.
3, Kui vesi sisaldab pikki kiude ja muid lisandeid, võib võtta meetmeid, et vältida ekraani ummistumist, et pump ei tühjendaks vett, nt ekraani pikendamine või topeltekraan. Meedia erinõuete täitmiseks on vaja individuaalselt kohandatud programmi
Nende eesmärk on võtta arvesse tahkete ainete läbilaskevõimet, vältida toru ummistumist ja pumba ummistumist, et maksimeerida liivapumba eeliseid, tagada seadme tavapärane kasutamine, et kasutaja saaks paremini kasutada tulemustest.









