ຫົວປ້ຳນ້ຳທຽບກັບອັດຕາການໄຫຼ: ວິທີເລືອກປ້ຳສຳລັບຊົນລະປະທານ
ບ້ານ » ຂ່າວ » ຄວາມຮູ້ » ຫົວປ້ຳນ້ຳທຽບກັບອັດຕາການໄຫຼເຂົ້າ: ວິທີເລືອກປ້ຳສຳລັບຊົນລະປະທານ

ຫົວປ້ຳນ້ຳທຽບກັບອັດຕາການໄຫຼ: ວິທີເລືອກປ້ຳສຳລັບຊົນລະປະທານ

Views: 0     Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-09-17 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ

ສອບຖາມ

ປຸ່ມການແບ່ງປັນ facebook
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ twitter
ປຸ່ມ​ແບ່ງ​ປັນ​ເສັ້ນ​
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ wechat
linkedin ປຸ່ມການແບ່ງປັນ
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ pinterest
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ whatsapp
ແບ່ງປັນປຸ່ມແບ່ງປັນນີ້

ການເລືອກປັ໊ມຊົນລະປະທານໂດຍອີງໃສ່ກໍາລັງແຮງມ້າຫຼືຜົນຜະລິດສູງສຸດແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການດໍາເນີນງານອັນໃຫຍ່ຫຼວງ. ການເຮັດດັ່ງນັ້ນມັກຈະນໍາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລະບົບໄພພິບັດ, ຄວາມກົດດັນຂອງການປູກພືດຮ້າຍແຮງ, ຫຼືໃບບິນຄ່າພະລັງງານ bloated ໃນທົ່ວກະສິກໍາຂອງທ່ານ. ຄວາມສໍາພັນທາງວິຊາການຫຼັກແມ່ນຂຶ້ນກັບແບບເຄື່ອນໄຫວແບບປີ້ນກັນ. ພວກເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈຄວາມສົມດູນທີ່ລະອຽດອ່ອນລະຫວ່າງຄວາມສາມາດໃນການຍົກແນວຕັ້ງຂອງປັ໊ມ (ຫົວ) ແລະການຈັດສົ່ງປະລິມານຂອງມັນ (ອັດຕາການໄຫຼ). ການເຂົ້າໃຈວ່າກຳລັງສອງຢ່າງນີ້ພົວພັນກັນແນວໃດ ກຳນົດວ່າພືດຜົນຂອງທ່ານໄດ້ຮັບນໍ້າທີ່ຈຳເປັນຫຼືບໍ່.

ບົດ​ຄວາມ​ນີ້​ສະ​ຫນອງ​ຂອບ​ການ​ປະ​ລິ​ມານ​ທີ່​ສູງ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ສະ​ເພາະ​ຂອງ pump ໄດ້​. ພວກເຮົາຈະວັດແທກຕົວກໍານົດການເຫຼົ່ານີ້ຕໍ່ກັບພູມສັນຖານກະສິກໍາສະເພາະ, ຄວາມຕ້ອງການນ້ໍາຜົນລະປູກທີ່ແນ່ນອນ, ແລະ friction ຂອງລະບົບປະກົດຂຶ້ນ. ເໝາະສົມ ຫົວສູບນ້ໍາທຽບກັບ ການຈັດລໍາດັບອັດຕາການໄຫຼແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການກະສິກໍາທີ່ທັນສະໄຫມ. ໃນຕອນທ້າຍຂອງຄູ່ມືນີ້, ທ່ານຈະຮູ້ວິທີການຕີຄວາມຫມາຍ metrics ດ້ານວິຊາການຢ່າງແທ້ຈິງ. ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ການຈັດວາງພວກມັນຢ່າງສົມບູນແບບກັບຮູບແບບການກະເສດທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງເຈົ້າເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງສຸດ, ຄວາມທົນທານຂອງຮາດແວ, ແລະປະສິດທິພາບພະລັງງານທີ່ດີທີ່ສຸດ.

Key Takeaways

  • ຫົວແລະການໄຫຼເຮັດວຽກກົງກັນຂ້າມ: ເມື່ອຄວາມສູງຂອງຍົກແລະ friction ຂອງລະບົບເພີ່ມຂຶ້ນ, ປະລິມານນ້ໍາຕົວຈິງຫຼຸດລົງ.

  • Total Dynamic Head (TDH) ແມ່ນ metric ທີ່ແທ້ຈິງ: ການຍົກຄົງທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄິດໄລ່ຄຽງຄູ່ກັບ friction ທໍ່ແລະຄວາມກົດດັນປະຕິບັດງານທີ່ຕ້ອງການ; ການອ້າງສິດຂອງຜູ້ຜະລິດ 'ຍົກສູງສຸດ' ດິບແມ່ນບໍ່ພຽງພໍໃນການຈັດຊື້.

  • ຈຸດປະສິດທິພາບທີ່ດີທີ່ສຸດ (BEP) ກໍານົດອາຍຸການ: ການດໍາເນີນງານແບບຍືນຍົງຢູ່ນອກຂອບເຂດທີ່ດີທີ່ສຸດກ່ຽວກັບເສັ້ນໂຄ້ງປະສິດທິພາບຂອງປັ໊ມນ້ໍາເລັ່ງການສວມໃສ່ແລະເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພະລັງງານ.

  • ການຈັດຂະໜາດລະບົບທຳອິດປ້ອງກັນການເສຍທຶນ: ການເລືອກປ້ຳຊົນລະປະທານທີ່ຖືກຕ້ອງຕ້ອງກຳນົດຮູບແບບການຊົນລະປະທານ (ນ້ຳຢອດ, ເຄື່ອງສີດນ້ຳ, ນ້ຳຖ້ວມ) ກ່ອນທີ່ຈະປະເມີນຮູບແບບປ້ຳ.

ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ຂອງ​ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ​: ເປັນ​ຫຍັງ​ຫົວ​ຫນ້າ​ແລະ​ອັດ​ຕາ​ການ​ໄຫຼ​ບໍ່​ສໍາ​ຄັນ​

ຊາວກະສິກອນມັກຈະເຂົ້າໃຈຜິດກ່ຽວກັບຂໍ້ສະເພາະຂອງປໍ້າ. ພວກເຂົາເຈົ້າສົມມຸດວ່າເຄື່ອງຈັກຂະຫນາດໃຫຍ່ຮັບປະກັນການຊົນລະປະທານກະສິກໍາທີ່ດີກວ່າ. ການສົມມຸດຕິຖານນີ້ສ້າງຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງຂອງໂຄງສ້າງລາຄາແພງ. ຊອກຫາປັ໊ມທີ່ເຫມາະສົມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຈັບຄູ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບເງື່ອນໄຂພາກສະຫນາມທີ່ຊັດເຈນ. ໃຫ້ພວກເຮົາກວດເບິ່ງຄວາມສ່ຽງທາງທຸລະກິດຂອງການເລືອກຂໍ້ກໍານົດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

ຄວາມສ່ຽງທີ່ບໍ່ພຽງພໍ: ຫົວຫນ້າສູງ, ການໄຫຼບໍ່ພຽງພໍ

ທ່ານອາດຈະຕິດຕັ້ງປັ໊ມໂດຍຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງຄວາມກົດດັນສູງສຸດຕໍ່ປະລິມານ. ນີ້ສ້າງຄວາມສ່ຽງຫນ້ອຍລົງ. ປັ໊ມພະຍາຍາມສົ່ງປະລິມານນ້ໍາທີ່ພຽງພໍໃນທົ່ວໄລຍະທາງຍາວ. ມັນສົ່ງຜົນໃຫ້ຄວາມກົດດັນບໍ່ພຽງພໍຢູ່ໃນ emitters ທີ່ຢູ່ໄກທີ່ສຸດ. ຜົນ​ຜະ​ລິດ​ການ​ປູກ​ຝັງ​ຂອງ​ທ່ານ​ກາຍ​ເປັນ​ບໍ່​ສະ​ເຫມີ​ພາບ​ສູງ​. ພືດທີ່ຢູ່ໃກ້ແຫຼ່ງນ້ໍາຖ້ວມ. ພືດທີ່ຢູ່ປາຍຂອງສາຍຂ້າງທົນທຸກຈາກຄວາມກົດດັນໄພແຫ້ງແລ້ງ.

misalignment ນີ້ຍັງທໍາລາຍຮາດແວ. ມໍເຕີປັ໊ມແລ່ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນການໂຫຼດສູງສຸດເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການ. ການປະຕິບັດການໂຫຼດສູງສຸດແບບຍືນຍົງເຮັດໃຫ້ motor burnout ຢ່າງໄວວາ. ທ່ານຈະປະເຊີນກັບຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງອຸປະກອນກ່ອນໄວອັນຄວນແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການທົດແທນທີ່ແພງ.

ຄວາມສ່ຽງທີ່ເກີນຂະຫນາດ: ການໄຫຼສູງ, ຄວາມທົນທານຕໍ່ຫົວບໍ່ພຽງພໍ

ອີກທາງເລືອກ, ທ່ານອາດຈະຊື້ເຄື່ອງສູບນ້ໍາທີ່ຊຸກຍູ້ປະລິມານນ້ໍາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຖ້າລະບົບຂາດຄວາມທົນທານຕໍ່ຫົວທີ່ພຽງພໍ, ການໂຈມຕີໄພພິບັດ. ຄວາມສ່ຽງທີ່ມີຂະຫນາດໃຫຍ່ນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກົດດັນທໍ່ພາຍໃນຫຼາຍເກີນໄປ. ຜົນບັງຄັບໃຊ້ທີ່ຊັດເຈນສາມາດທໍາລາຍສາຍຊົນລະປະທານທາງຂ້າງ. ມັນລະເບີດປະທັບຕາອອກແລະທໍາລາຍ emitters tape drip.

ປັ໊ມຂະໜາດໃຫຍ່ຍັງເສຍພະລັງງານໄຟຟ້າ ຫຼືກາຊວນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການຊຸກຍູ້ການໄຫຼຫຼາຍເກີນໄປຜ່ານທໍ່ແຄບ induces cavitation. Cavitation ສ້າງຟອງ vapor ຮຸນແຮງພາຍໃນປ່ຽງປັ໊ມ. ຟອງເຫຼົ່ານີ້ຈະລົ້ມລົງຢ່າງໄວວາ ແລະທໍາລາຍທໍ່ສູບລົມພາຍໃນຫຼາຍເດືອນ.

ການກໍານົດຜົນສໍາເລັດໃນການຈັດຊື້ Pump

ຄວາມສໍາເລັດທີ່ແທ້ຈິງບໍ່ສົນໃຈການຮຽກຮ້ອງຜົນຜະລິດສູງສຸດທີ່ເປັນວັດຖຸດິບ. ຄວາມສໍາເລັດຫມາຍເຖິງການຈັດລໍາດັບໂຄງສ້າງ. ທ່ານຕ້ອງການປໍ້າສົ່ງແກລລອນຕໍ່ນາທີ (GPM) ຫຼື ລິດຕໍ່ນາທີ (LPM) ທີ່ຕ້ອງການ. ມັນຕ້ອງສົ່ງປະລິມານນີ້ຕາມຄວາມກົດດັນທີ່ແນ່ນອນທີ່ຈໍາເປັນ. ຍອດນີ້ຮັບປະກັນປະສິດທິພາບພະລັງງານສູງສຸດ. ທ່ານປົກປ້ອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ການຫົດນໍ້າຢ່າງສົມບູນ.

ການກໍານົດຕົວແປ: ການຍົກຄວາມສູງຂອງປັ໊ມນ້ໍາແລະອັດຕາການໄຫຼ

ທ່ານຕ້ອງກໍານົດຄໍານິຍາມທີ່ຊັດເຈນກ່ອນທີ່ຈະອອກແບບລະບົບຊົນລະປະທານ. ການປະເມີນ ລະດັບຄວາມສູງຍົກເຄື່ອງສູບນ້ໍາແລະອັດຕາການໄຫຼຮຽກ ຮ້ອງໃຫ້ມີການຄິດໄລ່ຕົວແປສະເພາະ. ຕົວແປເຫຼົ່ານີ້ກໍານົດການດໍາເນີນການກະສິກໍາປະຈໍາວັນຂອງທ່ານ.

ອັດຕາການໄຫຼ (ປະລິມານ)

ອັດຕາການໄຫຼເປັນຕົວແທນຂອງປະລິມານນ້ໍາຕົວຈິງທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍຜ່ານລະບົບຂອງທ່ານ. ວິສະວະກອນວັດແທກເປັນ GPM, LPM, ຫຼືແມັດກ້ອນຕໍ່ຊົ່ວໂມງ (m³/h). ຄວາມຕ້ອງການນ້ໍາການປູກພືດທັງຫມົດກໍານົດອັດຕາການໄຫຼເປົ້າຫມາຍຂອງທ່ານ. ທ່ານ​ຕ້ອງ​ຄິດ​ໄລ່​ນ້ຳ​ຫຼາຍ​ປານ​ໃດ​ທີ່​ທົ່ງ​ນາ​ຂອງ​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ການ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ປ່ອງ​ຢ້ຽມ​ຫົດ​ນ້ຳ​ທີ່​ມີ​ຢູ່. ຟາມໃຫຍ່ທີ່ຕ້ອງການການຫົດນໍ້າໄວຕ້ອງການອັດຕາການໄຫຼຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ຫົວ (ຄວາມກົດດັນ / ຍົກ)

ຫົວ ໝາຍ ເຖິງພະລັງງານທີ່ ຈຳ ເປັນເພື່ອເຄື່ອນຍ້າຍນ້ ຳ ຕໍ່ກັບແຮງໂນ້ມຖ່ວງແລະແຮງບິດ. ພວກເຮົາແບ່ງມັນອອກເປັນສີ່ອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນ.

  • ຫົວດູດແບບຄົງທີ່: ໄລຍະຕັ້ງຈາກໜ້ານ້ຳເຖິງປ້ຳປ້ຳ. ຂຸມເລິກມີຫົວດູດສູງ.

  • ຫົວການປ່ອຍນໍ້າຄົງທີ່: ໄລຍະຕັ້ງຈາກປັ໊ມເຖິງຈຸດໄຫຼທາງດ້ານຮ່າງກາຍສູງສຸດໃນພາກສະຫນາມຂອງທ່ານ.

  • Friction Head: ຄວາມດັນທີ່ສູນເສຍໄປເມື່ອນ້ໍາຜ່ານທໍ່, ສອກ, ແລະປ່ຽງຄວບຄຸມ. ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງທໍ່ຂະຫນາດນ້ອຍເພີ່ມຂຶ້ນ friction exponentially. ໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງຜູ້ສູງອາຍຸຍັງເພີ່ມຄວາມຕ້ານທານນີ້.

  • ຫົວຫນ້າຄວາມກົດດັນປະຕິບັດງານ: ຄວາມກົດດັນຕໍາ່ສຸດທີ່ຕ້ອງການໂດຍ emitters ຊົນລະປະທານສະເພາະຂອງທ່ານ. tape drip ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມກົດດັນຕ່ໍາຫຼາຍ. ເຄື່ອງສີດຜົນກະທົບຕ້ອງການຄວາມກົດດັນສູງທີ່ຈະຖິ້ມນ້ໍາໄປໄກ.

ກົດລະບຽບການຄິດໄລ່

ທ່ານບໍ່ສາມາດຊື້ປັ໊ມໂດຍອີງໃສ່ການຍົກຄົງທີ່ຢ່າງດຽວ. ທ່ານຕ້ອງຄິດໄລ່ Total Dynamic Head (TDH).

Total Dynamic Head (TDH) = ຫົວຄົງທີ່ + ຫົວ friction + ຄວາມກົດດັນປະຕິບັດງານ.

ສະຫຼຸບຂອງຕົວແປຫົວ

ຕາຕະລາງ: ອົງປະກອບຂອງ Total Dynamic Head (TDH)

ອົງປະກອບ

ຄໍານິຍາມ

ປັດໄຈຜົນກະທົບເບື້ອງຕົ້ນ

ຫົວດູດຄົງທີ່

ຍົກແນວຕັ້ງຈາກແຫຼ່ງນ້ໍາໄປຫາປັ໊ມ.

ຄວາມເລິກຂອງຕາຕະລາງນ້ໍາ.

ຫົວປ່ອຍຄົງທີ່

ຍົກແນວຕັ້ງຈາກປັ໊ມໄປຫາພາກສະຫນາມ.

ຄວາມສູງຂອງທົ່ງນາ ແລະພູມສັນຖານ.

Friction ຫົວ

ພະລັງງານສູນເສຍໄປກັບຝາທໍ່ແລະອຸປະກອນເສີມ.

ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງທໍ່, ວັດສະດຸ, ແລະຄວາມຍາວ.

ຄວາມກົດດັນປະຕິບັດງານ

ກໍາລັງຕໍາ່ສຸດທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຢູ່ໃນ emitter ໄດ້.

ປະເພດ emitter (drip vs. sprinkler).

ວິທີການອ່ານເສັ້ນໂຄ້ງການປະຕິບັດເຄື່ອງສູບນ້ໍາ

ຜູ້​ຜະ​ລິດ​ສະ​ຫນອງ​ການ​ສະ​ຫນອງ​ເສັ້ນ​ສະ​ພາບ​ເສັ້ນ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ສູບ​. ທ່ານຕ້ອງເຂົ້າໃຈຕາຕະລາງເຫຼົ່ານີ້. ພວກເຂົາສະຫນອງກອບຫຼັກຖານທີ່ຮັດກຸມສໍາລັບການຕັດສິນໃຈຊື້.

ຄວາມເຂົ້າໃຈ Graph

ມາດຕະຖານ ເສັ້ນໂຄ້ງການປະຕິບັດເຄື່ອງສູບນ້ໍາ ມີລັກສະນະສອງແກນ. ແກນ X ສະແດງເຖິງອັດຕາການໄຫຼ (ປະລິມານ). ແກນ Y ເປັນຕົວແທນຂອງຫົວ (ຄວາມກົດດັນຫຼືຍົກ). ເສັ້ນໂຄ້ງຕົວມັນເອງຫຼຸດລົງຈາກຊ້າຍຫາຂວາ. ເສັ້ນໂຄ້ງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງແທ້ຈິງວ່າຈັກສູບນ້ໍາສົ່ງໃຫ້ຢູ່ໃນ TDH ສະເພາະ. ຖ້າ TDH ທີ່ຕ້ອງການຂອງທ່ານເພີ່ມຂຶ້ນ, ອັດຕາການໄຫຼຂອງສົ່ງຈະຫຼຸດລົງໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

ການກໍານົດຈຸດປະສິດທິພາບທີ່ດີທີ່ສຸດ (BEP)

ທຸກໆປັ໊ມມີຈຸດປະສິດທິພາບທີ່ດີທີ່ສຸດ (BEP). ນີ້ຫມາຍເຖິງຈຸດສູງສຸດຂອງປະສິດທິພາບກົນຈັກຂອງປັ໊ມ. ໂດຍປົກກະຕິທ່ານຈະເຫັນວ່າມັນຕັ້ງຢູ່ໃນສາມສ່ວນກາງຂອງເສັ້ນໂຄ້ງການປະຕິບັດ.

ນີ້ແມ່ນກົດລະບຽບການຄັດເລືອກອັນສຳຄັນ. ທ່ານຕ້ອງເລືອກປັ໊ມບ່ອນທີ່ TDH ຄິດໄລ່ຂອງທ່ານແລະອັດຕາ Flow Rate ທີ່ຕ້ອງການ. ທາງແຍກນີ້ຕ້ອງລົງຈອດໃກ້ກັບ BEP ເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້. ການດໍາເນີນງານຢູ່ໃກ້ກັບ BEP ຫຼຸດຜ່ອນການສັ່ນສະເທືອນ, ຫຼຸດຜ່ອນການໂຫຼດ, ແລະຕັດການບໍລິໂພກພະລັງງານ.

ຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປໃນການອ່ານເສັ້ນໂຄ້ງ

ຜູ້ຊື້ຫຼາຍຄົນເບິ່ງຈຸດສິ້ນສຸດຢ່າງແທ້ຈິງຂອງເສັ້ນໂຄ້ງ. ພວກເຂົາຊື້ໂດຍອີງໃສ່ອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດທີ່ລະບຸໄວ້. ການປະຕິບັດຢູ່ເບື້ອງຂວາຂອງເສັ້ນໂຄ້ງເຮັດໃຫ້ cavitation ຮ້າຍແຮງ. ການເຮັດວຽກຢູ່ເບື້ອງຊ້າຍໄກເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນເກີນໄປ. ສະ​ເໝີ​ຕົ້ນ​ສະ​ເໝີ​ປາຍ​ແນ​ໃສ່​ກາງ.

ການສົມມຸດຕິຖານຂອງຜູ້ຜະລິດທຽບກັບຄວາມເປັນຈິງຂອງພາກສະຫນາມ

ທ່ານຕ້ອງປັບຕົວສໍາລັບຄວາມເປັນຈິງພາກສະຫນາມ. ເສັ້ນໂຄ້ງທີ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຖືວ່າເງື່ອນໄຂທີ່ເຫມາະສົມ. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ສົມ​ມຸດ​ວ່າ​ນ​້​ໍ​າ​ທີ່​ຈະ​ແຈ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ດັບ​ນ​້​ໍ​າ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຢູ່​ທີ່ 68°F (20°C​)​. ກະສິກໍາທີ່ແທ້ຈິງບໍ່ຄ່ອຍຈະສະເຫນີເງື່ອນໄຂທີ່ເຫມາະສົມ.

ໝາຍເຫດຄວາມໄວ້ວາງໃຈ/ຄວາມສ່ຽງ: ທ່ານຕ້ອງປັບການຄຳນວນ ຖ້າການດູດເອົາ slurry ກະສິກຳ. ການແຕ້ມຮູບຈາກນ້ຳສ້າງທີ່ເລິກທີ່ສຸດ ຫຼືການດຳເນີນງານຢູ່ທີ່ຄວາມສູງສູງຍັງປ່ຽນແປງຟີຊິກ. ປັດໃຈເຫຼົ່ານີ້ປ່ຽນແປງຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງນ້ໍາ. ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງການປ່ຽນແປງຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງປັ໊ມ. ປຶກສາຫາລືຕາຕະລາງການປັບຕົວວິສະວະກໍາຖ້າສະພາບແວດລ້ອມຂອງທ່ານຢູ່ນອກເງື່ອນໄຂການທົດສອບມາດຕະຖານ.

ເກນການເລືອກປ້ຳຊົນລະປະທານແບບເທື່ອລະຂັ້ນຕອນ

ກອບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ປະຕິບັດຕາມເຫດຜົນຂອງລາຍຊື່ຄັດເລືອກນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດເພື່ອໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ການເລືອກຈັກສູບຊົນລະປະທານ . ຢ່າຂ້າມຂັ້ນຕອນໃດໆ.

  1. ຂັ້ນຕອນທີ 1: ກວດສອບແຫຼ່ງນໍ້າ. ກໍານົດວ່າທ່ານມີນ້ໍາຫນ້າດິນ (ຫນອງ, ແມ່ນ້ໍາ) ຫຼືນ້ໍາເລິກ. ນ້ໍາຫນ້າດິນມັກຈະໃຊ້ປັ໊ມຫນ້າດິນ centrifugal. ນໍ້າສ້າງນໍ້າເລິກຢ່າງເຂັ້ມງວດຕ້ອງການປໍ້າ turbine submersible. ແຫຼ່ງຂອງທ່ານກໍານົດປະເພດປັ໊ມຕົ້ນຕໍຂອງທ່ານ.

  2. ຂັ້ນຕອນທີ 2: ການຄິດໄລ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບການໄຫຼເຂົ້າ. ກໍານົດປະລິມານນ້ໍາທີ່ແນ່ນອນທີ່ຈໍາເປັນ. ຄູນຈໍານວນຂອງເຂດຊົນລະປະທານຂອງທ່ານໂດຍ emitters ຕໍ່ເຂດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຄູນມັນໂດຍການໄຫຼຕໍ່ emitter. ນີ້ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຕ້ອງການ GPM ຫຼື LPM.

  3. ຂັ້ນຕອນທີ 3: ການຄິດໄລ່ TDH. ວາງແຜນການປ່ຽນແປງລະດັບຄວາມສູງທີ່ແນ່ນອນຂອງເຈົ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຕໍ່ໄປ, ຄິດໄລ່ການສູນເສຍ friction. ໃຊ້ຕາຕະລາງ Hazen-Williams ມາດຕະຖານໂດຍອີງໃສ່ວັດສະດຸທໍ່ສະເພາະຂອງທ່ານແລະເສັ້ນຜ່າສູນກາງ. ເພີ່ມຄວາມກົດດັນປະຕິບັດງານທີ່ຕ້ອງການຂອງທ່ານ. ຕອນນີ້ທ່ານມີ TDH ຂອງທ່ານແລ້ວ.

  4. ຂັ້ນຕອນທີ 4: Cross-Reference Curves. ວາງແຜນເສັ້ນໂຄ້ງລະບົບ. ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຮູບແບບສະເພາະຂອງທ່ານຕ້ອງການຄວາມກົດດັນຫຼາຍປານໃດໃນກະແສຕ່າງໆ. ວາງເສັ້ນໂຄ້ງລະບົບນີ້ໃສ່ເສັ້ນໂຄ້ງປະສິດທິພາບການສູບຂອງຜູ້ຜະລິດ. ຈຸດຕັດກັນທີ່ແນ່ນອນປະກອບເປັນຈຸດປະຕິບັດງານຂອງທ່ານ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຈຸດນີ້ຢູ່ໃກ້ກັບ BEP.

  5. ຂັ້ນຕອນທີ 5: ປັດໄຈໃນການມີພະລັງງານ. ປະເມີນໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງເວັບໄຊທ໌ຂອງທ່ານ. ທ່ານມີໄຟຟ້າໄລຍະດຽວ ຫຼືສາມເຟດບໍ? ຖ້າ off-grid, ທ່ານຕ້ອງການທາງເລືອກ PTO ຫຼືກາຊວນ. ປັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງມໍເຕີຂອງປັ໊ມໃຫ້ສອດຄ່ອງກັນກັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານກະສິກໍາທີ່ມີຢູ່ຂອງທ່ານ.

ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການຄິດໄລ່ການໄຫຼຂອງລະບົບ

ສະເຫມີເພີ່ມຂອບຄວາມປອດໄພ 10% ໃນການຄິດໄລ່ການໄຫຼຂອງທ່ານ. ທໍ່ອາຍຸສ້າງຂະຫນາດພາຍໃນໃນໄລຍະເວລາ. ຂະຫນາດເພີ່ມ friction ແລະປະສິດທິພາບການຫຼຸດຜ່ອນເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງທໍ່. ຂອບຄວາມປອດໄພເລັກນ້ອຍຮັບປະກັນການໄຫຼເຂົ້າທີ່ພຽງພໍເຖິງແມ່ນວ່າພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງທ່ານມີອາຍຸ.

ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: Cavitation, NPSH, ແລະມາດຕະຖານປະສິດທິພາບ

ການເລືອກປັ໊ມແມ່ນພຽງແຕ່ໄລຍະທໍາອິດ. ທ່ານຕ້ອງພິຈາລະນາຄວາມເປັນຈິງຂອງການດໍາເນີນງານແລະຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອຮັບປະກັນອາຍຸຍືນ.

Net Positive Suction Head (NPSH)

NPSH ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການຫຼາຍຄົນສັບສົນ, ແຕ່ມັນກໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫລວຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ. ທ່ານຕ້ອງເຂົ້າໃຈສອງຄ່າ: NPSH Required (NPSHr) ແລະ NPSH Available (NPSHa).

ຜູ້ຜະລິດລະບຸ NPSHr. ມັນເປັນຄວາມກົດດັນຕໍາ່ສຸດທີ່ທີ່ຈໍາເປັນຢູ່ໃນຮູດູດເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ນ້ໍາຕົ້ມ. ການຈັດວາງລະບົບສະເພາະຂອງທ່ານ dictates NPSHa. ຖ້າ NPSHa ຂອງລະບົບຂອງເຈົ້າຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າ NPSHr ຂອງປັ໊ມ, cavitation ເກີດຂື້ນທັນທີ. ຟອງ vapor ສ້າງແລະ implode ຮຸນແຮງຕໍ່ກັບ impeller ໂລຫະ. ສະເຫມີໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ NPSHa ເກີນ NPSHr ຢ່າງຫນ້ອຍສາມຟຸດ.

ໄດຣຟ໌ຄວາມຖີ່ຕົວແປ (VFDs)

ກະສິກໍາທີ່ທັນສະໄຫມນໍາໃຊ້ເຂດຊົນລະປະທານຫຼາຍຂະຫນາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ປັ໊ມແບບດັ້ງເດີມແລ່ນດ້ວຍຄວາມໄວເຕັມທີ່ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງຂະຫນາດຂອງເຂດ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ເສຍໄຟຟ້າແລະສ້າງຄວາມກົດດັນອັນຕະລາຍໃນເຂດຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ.

ພິຈາລະນາປໍ້າທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ VFD. A Variable Frequency Drive ປັບຄວາມຖີ່ໄຟຟ້າທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບມໍເຕີ. ມັນເລັ່ງຫຼືຊ້າລົງປັ໊ມເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການໄຫຼວຽນຂອງການປ່ຽນແປງແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຫົວຢ່າງສົມບູນ. VFDs ຫຼຸດຜ່ອນການບໍລິໂພກພະລັງງານໂດຍລວມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະປົກປ້ອງເຄືອຂ່າຍທໍ່ຈາກການກົດດັນ.

ການປະຕິບັດຕາມ & ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນໄລຍະຍາວ

ທ່ານຕ້ອງໄດ້ປັດໄຈໃນການຫຼຸດລາຄາພະລັງງານກະສິກໍາໃນທ້ອງຖິ່ນ. ມາດຕະຖານປະສິດທິພາບລະບຽບການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ການຊື້ເຄື່ອງສູບລາຄາຖືກ, ບໍ່ມີປະສິດຕິພາບສະແດງເຖິງເຫດຜົນທາງທຸລະກິດທີ່ບໍ່ດີ.

ປັ໊ມທີ່ມີລາຄາຖືກກວ່າທີ່ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ປະສິດທິພາບ 50% ລະບາຍໄຟຟ້າຢ່າງໄວວາ. ປັ໊ມພຣີມຽມທີ່ປະຕິບັດການປະສິດທິພາບ 80% ມີລາຄາຖືກກວ່າ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ປັ໊ມພຣີມຽມຈະໝົດຄ່າຕົວແບບລາຄາຖືກກວ່າໃນຮອບຊີວິດ 5 ປີ ໂດຍຜ່ານການປະຢັດພະລັງງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ສະເຫມີປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງວົງຈອນຊີວິດແທນທີ່ຈະເປັນພຽງແຕ່ຕົ໋ວການຈັດຊື້ເບື້ອງຕົ້ນ.

ສະຫຼຸບ

ການດຸ່ນດ່ຽງຫົວແລະອັດຕາການໄຫຼຍັງຄົງເປັນຂະບວນການທາງຄະນິດສາດທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ມັນບໍ່ເຄີຍເປັນເກມທີ່ຄາດເດົາໄດ້. ການຄາດເດົານໍາໄປສູ່ທໍ່ທີ່ແຕກຫັກ, ມໍເຕີທີ່ຖືກໄຟໄຫມ້, ແລະພືດລົ້ມຕາຍ.

ຄໍາແນະນໍາສຸດທ້າຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນງ່າຍດາຍ. ຢ່າຊື້ຈັກສູບຊົນລະປະທານໂດຍບໍ່ໄດ້ຄິດໄລ່ຫົວໄດນາມິກທັງໝົດ (TDH). ທ່ານຕ້ອງວາງແຜນ TDH ນີ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງກັບເສັ້ນໂຄ້ງການປະຕິບັດຂອງຜູ້ຜະລິດເພື່ອຊອກຫາຈຸດປະສິດທິພາບທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງທ່ານ.

ປະຕິບັດໃນມື້ນີ້ໂດຍການກວດສອບພູມສັນຖານກະສິກໍາໃນປະຈຸບັນຂອງທ່ານແລະຄວາມຕ້ອງການນ້ໍາ. ພວກເຮົາຂໍແນະນໍາໃຫ້ປຶກສາກັບວິສະວະກອນຊົນລະປະທານທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ. ອີກທາງເລືອກ, ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຄິດໄລ່ຂະຫນາດປັ໊ມທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເພື່ອສະຫຼຸບ TDH ຂອງທ່ານ. ເຮັດຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນທີ່ຈະຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ຂາຍສໍາລັບລາຄາອຸປະກອນ. ການກະກຽມທີ່ຖືກຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມສໍາເລັດຂອງກະສິກໍາໃນໄລຍະຍາວ.

FAQ

ຖາມ: ຂ້ອຍສາມາດເພີ່ມອັດຕາການໄຫຼຂອງປັ໊ມຊົນລະປະທານທີ່ມີຢູ່ຂອງຂ້ອຍໄດ້ບໍ?

A: ແມ່ນແລ້ວ, ແຕ່ວ່າພຽງແຕ່ຜ່ານການປ່ຽນແປງທາງດ້ານຮ່າງກາຍສະເພາະ. ທ່ານສາມາດເພີ່ມການໄຫຼໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນຫົວລະບົບ. ການປ່ຽນທໍ່ເກົ່າດ້ວຍທໍ່ເສັ້ນຜ່າສູນກາງໃຫຍ່ກວ່າ, ຫຼຸດຜ່ອນຫົວ friction ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ນອກນັ້ນທ່ານຍັງສາມາດເພີ່ມຂະຫນາດຂອງ impeller ຫຼືຄວາມໄວ motor ໄດ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມໄວທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນອາດຈະ overload ມໍເຕີທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຂອງທ່ານແລະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໄຟຟ້າ.

ຖາມ: ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າຫົວປ້ຳນ້ຳຂອງຂ້ອຍສູງເກີນໄປສຳລັບລະບົບຂອງຂ້ອຍ?

A: ປັ໊ມຈະເຮັດວຽກຢູ່ເບື້ອງຊ້າຍໄກຂອງເສັ້ນໂຄ້ງການປະຕິບັດຂອງມັນ. ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງນີ້ເຮັດໃຫ້ການໄຫຼຂອງນ້ໍາຕ່ໍາທີ່ສຸດ. ນ້ໍາພາຍໃນ churns, ນໍາໄປສູ່ການ overheating ຢ່າງໄວວາ. ຄວາມຮ້ອນແບບຍືນຍົງນີ້ທໍາລາຍລູກປືນພາຍໃນແລະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການປະທັບຕາກົນຈັກຢ່າງສົມບູນໃນໄລຍະເວລາ.

Q: ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງທໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສູງຂອງປັ໊ມນ້ໍາແລະອັດຕາການໄຫຼແນວໃດ?

A: ທໍ່ຂະຫນາດນ້ອຍ exponential ເພີ່ມ friction ຫົວເນື່ອງຈາກພື້ນທີ່ຈໍາກັດ. friction ເພີ່ມນີ້ປອມເພີ່ມ Total Dynamic Head (TDH). ການເພີ່ມຂະຫນາດຂອງທໍ່ຂອງທ່ານຫຼຸດຜ່ອນຄວາມອິດເມື່ອຍແລະຫຼຸດລົງ TDH. A TDH ຕ່ໍາອະນຸຍາດໃຫ້ປັ໊ມດຽວກັນຄືກັນອ້ອຍຕ້ອຍສົ່ງອັດຕາການໄຫຼທີ່ສູງຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂດຍການນໍາໃຊ້ພະລັງງານດຽວກັນ.

Subsribe ດຽວນີ້
ໄດ້ຮັບການອັບເດດປະຈໍາວັນໃນເມລຂອງເຈົ້າເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມດຽວນີ້
Huahe heavy industries co.,ltd ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1990, ສະມາຊິກ huahe ຂອງພວກເຮົາ ຍິນດີຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນ ສໍາລັບການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານ.

ລິ້ງດ່ວນ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

      ບ້ານ Libei, ເມືອງ Jinqing, ເມືອງ Luqiao, Taizhou         
      ເມືອງ, ເມືອງ Taizhou, ແຂວງ Zhejiang, ຈີນ.
     joy@chinahuahe.com
    0576-82713334
      0576-80211111
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ
ບ້ານ Libei, ເມືອງ Jinqing, ເມືອງ Luqiao, ເມືອງ Taizhou, ເມືອງ Taizhou, ແຂວງ Zhejiang, ຈີນ.
 joy@chinahuahe.com
0576-82713334
0576-80211111
ລິ ຂະ ສິດ 2022 Huahe Heavy Industries Co., Ltd. ເຕັກໂນໂລຊີໂດຍ Leadong. ແຜນຜັງເວັບໄຊທ໌.