Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-09-17 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ການເລືອກປັ໊ມຊົນລະປະທານໂດຍອີງໃສ່ກໍາລັງແຮງມ້າຫຼືຜົນຜະລິດສູງສຸດແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການດໍາເນີນງານອັນໃຫຍ່ຫຼວງ. ການເຮັດດັ່ງນັ້ນມັກຈະນໍາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລະບົບໄພພິບັດ, ຄວາມກົດດັນຂອງການປູກພືດຮ້າຍແຮງ, ຫຼືໃບບິນຄ່າພະລັງງານ bloated ໃນທົ່ວກະສິກໍາຂອງທ່ານ. ຄວາມສໍາພັນທາງວິຊາການຫຼັກແມ່ນຂຶ້ນກັບແບບເຄື່ອນໄຫວແບບປີ້ນກັນ. ພວກເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈຄວາມສົມດູນທີ່ລະອຽດອ່ອນລະຫວ່າງຄວາມສາມາດໃນການຍົກແນວຕັ້ງຂອງປັ໊ມ (ຫົວ) ແລະການຈັດສົ່ງປະລິມານຂອງມັນ (ອັດຕາການໄຫຼ). ການເຂົ້າໃຈວ່າກຳລັງສອງຢ່າງນີ້ພົວພັນກັນແນວໃດ ກຳນົດວ່າພືດຜົນຂອງທ່ານໄດ້ຮັບນໍ້າທີ່ຈຳເປັນຫຼືບໍ່.
ບົດຄວາມນີ້ສະຫນອງຂອບການປະລິມານທີ່ສູງສໍາລັບການປະເມີນຜົນສະເພາະຂອງ pump ໄດ້. ພວກເຮົາຈະວັດແທກຕົວກໍານົດການເຫຼົ່ານີ້ຕໍ່ກັບພູມສັນຖານກະສິກໍາສະເພາະ, ຄວາມຕ້ອງການນ້ໍາຜົນລະປູກທີ່ແນ່ນອນ, ແລະ friction ຂອງລະບົບປະກົດຂຶ້ນ. ເໝາະສົມ ຫົວສູບນ້ໍາທຽບກັບ ການຈັດລໍາດັບອັດຕາການໄຫຼແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການກະສິກໍາທີ່ທັນສະໄຫມ. ໃນຕອນທ້າຍຂອງຄູ່ມືນີ້, ທ່ານຈະຮູ້ວິທີການຕີຄວາມຫມາຍ metrics ດ້ານວິຊາການຢ່າງແທ້ຈິງ. ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ການຈັດວາງພວກມັນຢ່າງສົມບູນແບບກັບຮູບແບບການກະເສດທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງເຈົ້າເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງສຸດ, ຄວາມທົນທານຂອງຮາດແວ, ແລະປະສິດທິພາບພະລັງງານທີ່ດີທີ່ສຸດ.
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.
ຊາວກະສິກອນມັກຈະເຂົ້າໃຈຜິດກ່ຽວກັບຂໍ້ສະເພາະຂອງປໍ້າ. ພວກເຂົາເຈົ້າສົມມຸດວ່າເຄື່ອງຈັກຂະຫນາດໃຫຍ່ຮັບປະກັນການຊົນລະປະທານກະສິກໍາທີ່ດີກວ່າ. ການສົມມຸດຕິຖານນີ້ສ້າງຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງຂອງໂຄງສ້າງລາຄາແພງ. ຊອກຫາປັ໊ມທີ່ເຫມາະສົມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຈັບຄູ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບເງື່ອນໄຂພາກສະຫນາມທີ່ຊັດເຈນ. ໃຫ້ພວກເຮົາກວດເບິ່ງຄວາມສ່ຽງທາງທຸລະກິດຂອງການເລືອກຂໍ້ກໍານົດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
ທ່ານອາດຈະຕິດຕັ້ງປັ໊ມໂດຍຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງຄວາມກົດດັນສູງສຸດຕໍ່ປະລິມານ. ນີ້ສ້າງຄວາມສ່ຽງຫນ້ອຍລົງ. ປັ໊ມພະຍາຍາມສົ່ງປະລິມານນ້ໍາທີ່ພຽງພໍໃນທົ່ວໄລຍະທາງຍາວ. ມັນສົ່ງຜົນໃຫ້ຄວາມກົດດັນບໍ່ພຽງພໍຢູ່ໃນ emitters ທີ່ຢູ່ໄກທີ່ສຸດ. ຜົນຜະລິດການປູກຝັງຂອງທ່ານກາຍເປັນບໍ່ສະເຫມີພາບສູງ. ພືດທີ່ຢູ່ໃກ້ແຫຼ່ງນ້ໍາຖ້ວມ. ພືດທີ່ຢູ່ປາຍຂອງສາຍຂ້າງທົນທຸກຈາກຄວາມກົດດັນໄພແຫ້ງແລ້ງ.
misalignment ນີ້ຍັງທໍາລາຍຮາດແວ. ມໍເຕີປັ໊ມແລ່ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນການໂຫຼດສູງສຸດເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການ. ການປະຕິບັດການໂຫຼດສູງສຸດແບບຍືນຍົງເຮັດໃຫ້ motor burnout ຢ່າງໄວວາ. ທ່ານຈະປະເຊີນກັບຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງອຸປະກອນກ່ອນໄວອັນຄວນແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການທົດແທນທີ່ແພງ.
ອີກທາງເລືອກ, ທ່ານອາດຈະຊື້ເຄື່ອງສູບນ້ໍາທີ່ຊຸກຍູ້ປະລິມານນ້ໍາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຖ້າລະບົບຂາດຄວາມທົນທານຕໍ່ຫົວທີ່ພຽງພໍ, ການໂຈມຕີໄພພິບັດ. ຄວາມສ່ຽງທີ່ມີຂະຫນາດໃຫຍ່ນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກົດດັນທໍ່ພາຍໃນຫຼາຍເກີນໄປ. ຜົນບັງຄັບໃຊ້ທີ່ຊັດເຈນສາມາດທໍາລາຍສາຍຊົນລະປະທານທາງຂ້າງ. ມັນລະເບີດປະທັບຕາອອກແລະທໍາລາຍ emitters tape drip.
ປັ໊ມຂະໜາດໃຫຍ່ຍັງເສຍພະລັງງານໄຟຟ້າ ຫຼືກາຊວນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການຊຸກຍູ້ການໄຫຼຫຼາຍເກີນໄປຜ່ານທໍ່ແຄບ induces cavitation. Cavitation ສ້າງຟອງ vapor ຮຸນແຮງພາຍໃນປ່ຽງປັ໊ມ. ຟອງເຫຼົ່ານີ້ຈະລົ້ມລົງຢ່າງໄວວາ ແລະທໍາລາຍທໍ່ສູບລົມພາຍໃນຫຼາຍເດືອນ.
ຄວາມສໍາເລັດທີ່ແທ້ຈິງບໍ່ສົນໃຈການຮຽກຮ້ອງຜົນຜະລິດສູງສຸດທີ່ເປັນວັດຖຸດິບ. ຄວາມສໍາເລັດຫມາຍເຖິງການຈັດລໍາດັບໂຄງສ້າງ. ທ່ານຕ້ອງການປໍ້າສົ່ງແກລລອນຕໍ່ນາທີ (GPM) ຫຼື ລິດຕໍ່ນາທີ (LPM) ທີ່ຕ້ອງການ. ມັນຕ້ອງສົ່ງປະລິມານນີ້ຕາມຄວາມກົດດັນທີ່ແນ່ນອນທີ່ຈໍາເປັນ. ຍອດນີ້ຮັບປະກັນປະສິດທິພາບພະລັງງານສູງສຸດ. ທ່ານປົກປ້ອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ການຫົດນໍ້າຢ່າງສົມບູນ.
ທ່ານຕ້ອງກໍານົດຄໍານິຍາມທີ່ຊັດເຈນກ່ອນທີ່ຈະອອກແບບລະບົບຊົນລະປະທານ. ການປະເມີນ ລະດັບຄວາມສູງຍົກເຄື່ອງສູບນ້ໍາແລະອັດຕາການໄຫຼຮຽກ ຮ້ອງໃຫ້ມີການຄິດໄລ່ຕົວແປສະເພາະ. ຕົວແປເຫຼົ່ານີ້ກໍານົດການດໍາເນີນການກະສິກໍາປະຈໍາວັນຂອງທ່ານ.
ອັດຕາການໄຫຼເປັນຕົວແທນຂອງປະລິມານນ້ໍາຕົວຈິງທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍຜ່ານລະບົບຂອງທ່ານ. ວິສະວະກອນວັດແທກເປັນ GPM, LPM, ຫຼືແມັດກ້ອນຕໍ່ຊົ່ວໂມງ (m³/h). ຄວາມຕ້ອງການນ້ໍາການປູກພືດທັງຫມົດກໍານົດອັດຕາການໄຫຼເປົ້າຫມາຍຂອງທ່ານ. ທ່ານຕ້ອງຄິດໄລ່ນ້ຳຫຼາຍປານໃດທີ່ທົ່ງນາຂອງທ່ານຕ້ອງການໃນລະຫວ່າງປ່ອງຢ້ຽມຫົດນ້ຳທີ່ມີຢູ່. ຟາມໃຫຍ່ທີ່ຕ້ອງການການຫົດນໍ້າໄວຕ້ອງການອັດຕາການໄຫຼຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
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.
ທ່ານບໍ່ສາມາດຊື້ປັ໊ມໂດຍອີງໃສ່ການຍົກຄົງທີ່ຢ່າງດຽວ. ທ່ານຕ້ອງຄິດໄລ່ Total Dynamic Head (TDH).
Total Dynamic Head (TDH) = ຫົວຄົງທີ່ + ຫົວ friction + ຄວາມກົດດັນປະຕິບັດງານ.
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). |
ຜູ້ຜະລິດສະຫນອງການສະຫນອງເສັ້ນສະພາບເສັ້ນສະແດງຄວາມສາມາດສູບ. ທ່ານຕ້ອງເຂົ້າໃຈຕາຕະລາງເຫຼົ່ານີ້. ພວກເຂົາສະຫນອງກອບຫຼັກຖານທີ່ຮັດກຸມສໍາລັບການຕັດສິນໃຈຊື້.
ມາດຕະຖານ ເສັ້ນໂຄ້ງການປະຕິບັດເຄື່ອງສູບນ້ໍາ ມີລັກສະນະສອງແກນ. ແກນ X ສະແດງເຖິງອັດຕາການໄຫຼ (ປະລິມານ). ແກນ Y ເປັນຕົວແທນຂອງຫົວ (ຄວາມກົດດັນຫຼືຍົກ). ເສັ້ນໂຄ້ງຕົວມັນເອງຫຼຸດລົງຈາກຊ້າຍຫາຂວາ. ເສັ້ນໂຄ້ງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງແທ້ຈິງວ່າຈັກສູບນ້ໍາສົ່ງໃຫ້ຢູ່ໃນ TDH ສະເພາະ. ຖ້າ TDH ທີ່ຕ້ອງການຂອງທ່ານເພີ່ມຂຶ້ນ, ອັດຕາການໄຫຼຂອງສົ່ງຈະຫຼຸດລົງໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
ທຸກໆປັ໊ມມີຈຸດປະສິດທິພາບທີ່ດີທີ່ສຸດ (BEP). ນີ້ຫມາຍເຖິງຈຸດສູງສຸດຂອງປະສິດທິພາບກົນຈັກຂອງປັ໊ມ. ໂດຍປົກກະຕິທ່ານຈະເຫັນວ່າມັນຕັ້ງຢູ່ໃນສາມສ່ວນກາງຂອງເສັ້ນໂຄ້ງການປະຕິບັດ.
ນີ້ແມ່ນກົດລະບຽບການຄັດເລືອກອັນສຳຄັນ. ທ່ານຕ້ອງເລືອກປັ໊ມບ່ອນທີ່ TDH ຄິດໄລ່ຂອງທ່ານແລະອັດຕາ Flow Rate ທີ່ຕ້ອງການ. ທາງແຍກນີ້ຕ້ອງລົງຈອດໃກ້ກັບ BEP ເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້. ການດໍາເນີນງານຢູ່ໃກ້ກັບ BEP ຫຼຸດຜ່ອນການສັ່ນສະເທືອນ, ຫຼຸດຜ່ອນການໂຫຼດ, ແລະຕັດການບໍລິໂພກພະລັງງານ.
ຜູ້ຊື້ຫຼາຍຄົນເບິ່ງຈຸດສິ້ນສຸດຢ່າງແທ້ຈິງຂອງເສັ້ນໂຄ້ງ. ພວກເຂົາຊື້ໂດຍອີງໃສ່ອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດທີ່ລະບຸໄວ້. ການປະຕິບັດຢູ່ເບື້ອງຂວາຂອງເສັ້ນໂຄ້ງເຮັດໃຫ້ cavitation ຮ້າຍແຮງ. ການເຮັດວຽກຢູ່ເບື້ອງຊ້າຍໄກເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນເກີນໄປ. ສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍແນໃສ່ກາງ.
ທ່ານຕ້ອງປັບຕົວສໍາລັບຄວາມເປັນຈິງພາກສະຫນາມ. ເສັ້ນໂຄ້ງທີ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຖືວ່າເງື່ອນໄຂທີ່ເຫມາະສົມ. ພວກເຂົາເຈົ້າສົມມຸດວ່ານ້ໍາທີ່ຈະແຈ້ງຢູ່ໃນລະດັບນ້ໍາປະຕິບັດຢູ່ທີ່ 68°F (20°C). ກະສິກໍາທີ່ແທ້ຈິງບໍ່ຄ່ອຍຈະສະເຫນີເງື່ອນໄຂທີ່ເຫມາະສົມ.
ໝາຍເຫດຄວາມໄວ້ວາງໃຈ/ຄວາມສ່ຽງ: ທ່ານຕ້ອງປັບການຄຳນວນ ຖ້າການດູດເອົາ slurry ກະສິກຳ. ການແຕ້ມຮູບຈາກນ້ຳສ້າງທີ່ເລິກທີ່ສຸດ ຫຼືການດຳເນີນງານຢູ່ທີ່ຄວາມສູງສູງຍັງປ່ຽນແປງຟີຊິກ. ປັດໃຈເຫຼົ່ານີ້ປ່ຽນແປງຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງນ້ໍາ. ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງການປ່ຽນແປງຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງປັ໊ມ. ປຶກສາຫາລືຕາຕະລາງການປັບຕົວວິສະວະກໍາຖ້າສະພາບແວດລ້ອມຂອງທ່ານຢູ່ນອກເງື່ອນໄຂການທົດສອບມາດຕະຖານ.
ກອບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ປະຕິບັດຕາມເຫດຜົນຂອງລາຍຊື່ຄັດເລືອກນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດເພື່ອໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ການເລືອກຈັກສູບຊົນລະປະທານ . ຢ່າຂ້າມຂັ້ນຕອນໃດໆ.
ຂັ້ນຕອນທີ 1: ກວດສອບແຫຼ່ງນໍ້າ. ກໍານົດວ່າທ່ານມີນ້ໍາຫນ້າດິນ (ຫນອງ, ແມ່ນ້ໍາ) ຫຼືນ້ໍາເລິກ. ນ້ໍາຫນ້າດິນມັກຈະໃຊ້ປັ໊ມຫນ້າດິນ centrifugal. ນໍ້າສ້າງນໍ້າເລິກຢ່າງເຂັ້ມງວດຕ້ອງການປໍ້າ turbine submersible. ແຫຼ່ງຂອງທ່ານກໍານົດປະເພດປັ໊ມຕົ້ນຕໍຂອງທ່ານ.
ຂັ້ນຕອນທີ 2: ການຄິດໄລ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບການໄຫຼເຂົ້າ. ກໍານົດປະລິມານນ້ໍາທີ່ແນ່ນອນທີ່ຈໍາເປັນ. ຄູນຈໍານວນຂອງເຂດຊົນລະປະທານຂອງທ່ານໂດຍ emitters ຕໍ່ເຂດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຄູນມັນໂດຍການໄຫຼຕໍ່ emitter. ນີ້ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຕ້ອງການ GPM ຫຼື LPM.
ຂັ້ນຕອນທີ 3: ການຄິດໄລ່ TDH. ວາງແຜນການປ່ຽນແປງລະດັບຄວາມສູງທີ່ແນ່ນອນຂອງເຈົ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຕໍ່ໄປ, ຄິດໄລ່ການສູນເສຍ friction. ໃຊ້ຕາຕະລາງ Hazen-Williams ມາດຕະຖານໂດຍອີງໃສ່ວັດສະດຸທໍ່ສະເພາະຂອງທ່ານແລະເສັ້ນຜ່າສູນກາງ. ເພີ່ມຄວາມກົດດັນປະຕິບັດງານທີ່ຕ້ອງການຂອງທ່ານ. ຕອນນີ້ທ່ານມີ TDH ຂອງທ່ານແລ້ວ.
ຂັ້ນຕອນທີ 4: Cross-Reference Curves. ວາງແຜນເສັ້ນໂຄ້ງລະບົບ. ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຮູບແບບສະເພາະຂອງທ່ານຕ້ອງການຄວາມກົດດັນຫຼາຍປານໃດໃນກະແສຕ່າງໆ. ວາງເສັ້ນໂຄ້ງລະບົບນີ້ໃສ່ເສັ້ນໂຄ້ງປະສິດທິພາບການສູບຂອງຜູ້ຜະລິດ. ຈຸດຕັດກັນທີ່ແນ່ນອນປະກອບເປັນຈຸດປະຕິບັດງານຂອງທ່ານ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຈຸດນີ້ຢູ່ໃກ້ກັບ BEP.
ຂັ້ນຕອນທີ 5: ປັດໄຈໃນການມີພະລັງງານ. ປະເມີນໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງເວັບໄຊທ໌ຂອງທ່ານ. ທ່ານມີໄຟຟ້າໄລຍະດຽວ ຫຼືສາມເຟດບໍ? ຖ້າ off-grid, ທ່ານຕ້ອງການທາງເລືອກ PTO ຫຼືກາຊວນ. ປັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງມໍເຕີຂອງປັ໊ມໃຫ້ສອດຄ່ອງກັນກັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານກະສິກໍາທີ່ມີຢູ່ຂອງທ່ານ.
ສະເຫມີເພີ່ມຂອບຄວາມປອດໄພ 10% ໃນການຄິດໄລ່ການໄຫຼຂອງທ່ານ. ທໍ່ອາຍຸສ້າງຂະຫນາດພາຍໃນໃນໄລຍະເວລາ. ຂະຫນາດເພີ່ມ friction ແລະປະສິດທິພາບການຫຼຸດຜ່ອນເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງທໍ່. ຂອບຄວາມປອດໄພເລັກນ້ອຍຮັບປະກັນການໄຫຼເຂົ້າທີ່ພຽງພໍເຖິງແມ່ນວ່າພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງທ່ານມີອາຍຸ.
ການເລືອກປັ໊ມແມ່ນພຽງແຕ່ໄລຍະທໍາອິດ. ທ່ານຕ້ອງພິຈາລະນາຄວາມເປັນຈິງຂອງການດໍາເນີນງານແລະຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອຮັບປະກັນອາຍຸຍືນ.
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.
ກະສິກໍາທີ່ທັນສະໄຫມນໍາໃຊ້ເຂດຊົນລະປະທານຫຼາຍຂະຫນາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ປັ໊ມແບບດັ້ງເດີມແລ່ນດ້ວຍຄວາມໄວເຕັມທີ່ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງຂະຫນາດຂອງເຂດ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ເສຍໄຟຟ້າແລະສ້າງຄວາມກົດດັນອັນຕະລາຍໃນເຂດຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ.
ພິຈາລະນາປໍ້າທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ VFD. A Variable Frequency Drive ປັບຄວາມຖີ່ໄຟຟ້າທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບມໍເຕີ. ມັນເລັ່ງຫຼືຊ້າລົງປັ໊ມເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການໄຫຼວຽນຂອງການປ່ຽນແປງແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຫົວຢ່າງສົມບູນ. VFDs ຫຼຸດຜ່ອນການບໍລິໂພກພະລັງງານໂດຍລວມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະປົກປ້ອງເຄືອຂ່າຍທໍ່ຈາກການກົດດັນ.
ທ່ານຕ້ອງໄດ້ປັດໄຈໃນການຫຼຸດລາຄາພະລັງງານກະສິກໍາໃນທ້ອງຖິ່ນ. ມາດຕະຖານປະສິດທິພາບລະບຽບການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ການຊື້ເຄື່ອງສູບລາຄາຖືກ, ບໍ່ມີປະສິດຕິພາບສະແດງເຖິງເຫດຜົນທາງທຸລະກິດທີ່ບໍ່ດີ.
ປັ໊ມທີ່ມີລາຄາຖືກກວ່າທີ່ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ປະສິດທິພາບ 50% ລະບາຍໄຟຟ້າຢ່າງໄວວາ. ປັ໊ມພຣີມຽມທີ່ປະຕິບັດການປະສິດທິພາບ 80% ມີລາຄາຖືກກວ່າ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ປັ໊ມພຣີມຽມຈະໝົດຄ່າຕົວແບບລາຄາຖືກກວ່າໃນຮອບຊີວິດ 5 ປີ ໂດຍຜ່ານການປະຢັດພະລັງງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ສະເຫມີປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງວົງຈອນຊີວິດແທນທີ່ຈະເປັນພຽງແຕ່ຕົ໋ວການຈັດຊື້ເບື້ອງຕົ້ນ.
ການດຸ່ນດ່ຽງຫົວແລະອັດຕາການໄຫຼຍັງຄົງເປັນຂະບວນການທາງຄະນິດສາດທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ມັນບໍ່ເຄີຍເປັນເກມທີ່ຄາດເດົາໄດ້. ການຄາດເດົານໍາໄປສູ່ທໍ່ທີ່ແຕກຫັກ, ມໍເຕີທີ່ຖືກໄຟໄຫມ້, ແລະພືດລົ້ມຕາຍ.
ຄໍາແນະນໍາສຸດທ້າຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນງ່າຍດາຍ. ຢ່າຊື້ຈັກສູບຊົນລະປະທານໂດຍບໍ່ໄດ້ຄິດໄລ່ຫົວໄດນາມິກທັງໝົດ (TDH). ທ່ານຕ້ອງວາງແຜນ TDH ນີ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງກັບເສັ້ນໂຄ້ງການປະຕິບັດຂອງຜູ້ຜະລິດເພື່ອຊອກຫາຈຸດປະສິດທິພາບທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງທ່ານ.
ປະຕິບັດໃນມື້ນີ້ໂດຍການກວດສອບພູມສັນຖານກະສິກໍາໃນປະຈຸບັນຂອງທ່ານແລະຄວາມຕ້ອງການນ້ໍາ. ພວກເຮົາຂໍແນະນໍາໃຫ້ປຶກສາກັບວິສະວະກອນຊົນລະປະທານທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ. ອີກທາງເລືອກ, ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຄິດໄລ່ຂະຫນາດປັ໊ມທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເພື່ອສະຫຼຸບ TDH ຂອງທ່ານ. ເຮັດຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນທີ່ຈະຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ຂາຍສໍາລັບລາຄາອຸປະກອນ. ການກະກຽມທີ່ຖືກຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມສໍາເລັດຂອງກະສິກໍາໃນໄລຍະຍາວ.
A: ແມ່ນແລ້ວ, ແຕ່ວ່າພຽງແຕ່ຜ່ານການປ່ຽນແປງທາງດ້ານຮ່າງກາຍສະເພາະ. ທ່ານສາມາດເພີ່ມການໄຫຼໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນຫົວລະບົບ. ການປ່ຽນທໍ່ເກົ່າດ້ວຍທໍ່ເສັ້ນຜ່າສູນກາງໃຫຍ່ກວ່າ, ຫຼຸດຜ່ອນຫົວ friction ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ນອກນັ້ນທ່ານຍັງສາມາດເພີ່ມຂະຫນາດຂອງ impeller ຫຼືຄວາມໄວ motor ໄດ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມໄວທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນອາດຈະ overload ມໍເຕີທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຂອງທ່ານແລະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໄຟຟ້າ.
A: ປັ໊ມຈະເຮັດວຽກຢູ່ເບື້ອງຊ້າຍໄກຂອງເສັ້ນໂຄ້ງການປະຕິບັດຂອງມັນ. ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງນີ້ເຮັດໃຫ້ການໄຫຼຂອງນ້ໍາຕ່ໍາທີ່ສຸດ. ນ້ໍາພາຍໃນ churns, ນໍາໄປສູ່ການ overheating ຢ່າງໄວວາ. ຄວາມຮ້ອນແບບຍືນຍົງນີ້ທໍາລາຍລູກປືນພາຍໃນແລະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການປະທັບຕາກົນຈັກຢ່າງສົມບູນໃນໄລຍະເວລາ.
A: ທໍ່ຂະຫນາດນ້ອຍ exponential ເພີ່ມ friction ຫົວເນື່ອງຈາກພື້ນທີ່ຈໍາກັດ. friction ເພີ່ມນີ້ປອມເພີ່ມ Total Dynamic Head (TDH). ການເພີ່ມຂະຫນາດຂອງທໍ່ຂອງທ່ານຫຼຸດຜ່ອນຄວາມອິດເມື່ອຍແລະຫຼຸດລົງ TDH. A TDH ຕ່ໍາອະນຸຍາດໃຫ້ປັ໊ມດຽວກັນຄືກັນອ້ອຍຕ້ອຍສົ່ງອັດຕາການໄຫຼທີ່ສູງຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂດຍການນໍາໃຊ້ພະລັງງານດຽວກັນ.
20 MPa (200 Bar) ເຄື່ອງຊັກຜ້າຄວາມກົດດັນສູງ: ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ, ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ, ແລະລາຍການກວດສອບການຊື້
ນ້ຳມັນແອັດຊັງທຽບກັບປ້ຳນ້ຳກາຊວນ: ອັນໃດດີກວ່າສຳລັບຊົນລະປະທານ ແລະ ການລະບາຍນ້ຳ?
50Hz vs 60Hz Generators: ວິທີການຈັບຄູ່ຄວາມຖີ່, ແຮງດັນ, ແລະໄລຍະສໍາລັບຕະຫຼາດສົ່ງອອກ
Generator ເລີ່ມ Watts ທຽບກັບ Watts ແລ່ນສໍາລັບ Motors, Pumps, ແລະ Compressors