banner

Nyheter

Hjem>Nyheter>Innhold

Hva er formene til impellere for nedsenkbare kloakkpumper?

Dec 31, 2025

Nedsenkbare kloakkpumper tilhører en type ikke-tilstoppende pumpe og kommer i ulike former, for eksempel nedsenkbare og tørre. For øyeblikket er den mest vanlige nedsenkbare kloakkpumpen den nedsenkbare kloakkpumpen, mens sjeldne tørre kloakkpumper inkluderer horisontale og vertikale kloakkpumper. Viktig for transport av kloakk, avføring eller væsker som inneholder fibre. Mediet som inneholder faste partikler som papirrester transporteres vanligvis ved en temperatur som ikke overstiger 80 grader. Fordi det garanterte mediet inneholder fibre som er utsatt for sammenfiltring eller klumping. Derfor er strømningskanalen til denne typen pumpe utsatt for blokkering. Når pumpen er blokkert, vil den ikke kunne fungere ordentlig og til og med ødelegge motoren, noe som resulterer i dårlig drenering. Det har en betydelig innvirkning på bylivet og miljøvern.
Derfor er anti tilstopping og pålitelighet viktige faktorer for kvaliteten på kloakkpumper. Som andre pumper er pumpehjulet og trykkkammeret de to sentrale komponentene i kloakkpumpen. Kvaliteten på ytelsen representerer kvaliteten på pumpens ytelse. Anti-tilstoppingsytelsen, effektiviteten, kavitasjonsytelsen og anti-slitasjeytelsen til kloakkpumpen er hovedsakelig garantert av de to komponentene til vingepumpen og trykkkammeret.

 

1. Impellerkonstruksjonstype:


Konstruksjonen av løpehjul kan deles inn i fire kategorier: bladtype (åpen, lukket), virveltype, kanaltype og spiral sentrifugaltype (inkludert enkeltkanal og dobbelkanal)
Produksjonen av åpne og halvåpne impellere er upraktisk. Når det dannes blokkeringer inne i pumpehjulet, kan det enkelt rengjøres og repareres. Men under midlertidig drift kan erosjon av partikler øke gapet mellom bladene og sideveggen til trykkvannskammeret, noe som resulterer i en reduksjon i effektivitet. Og å øke gapet vil skade trykkforskjellen som spres på bladene. Ikke bare oppstår en liten mengde virveltap, men det øker også pumpens aksiale kraft. Samtidig, på grunn av det økte gapet, blir stabiliteten til væskestrømmen i kanalen skadet, noe som får pumpen til å vibrere. Denne typen impeller er ikke lett å transportere medier som inneholder store partikler og lange fibre. Når det gjelder ytelse, har denne typen impeller lav virkningsgrad, med høy virkningsgrad ca. 92 % av vanlige lukkede løpehjul, og en relativt jevn hodekurve.

 

null

 

Virvelhjul:
Pumpen med denne typen løpehjul brukes fordi løpehjulet er helt eller delvis trukket tilbake fra trykkkammerets strømningskanal. Så den ikke-obstruktive ytelsen er god, og passasjen av partikler og lange fibre er sterkere. Partiklene beveger seg i trykkvannskammeret og presses til hvile av virvelen som genereres av rotasjonen av pumpehjulet. Suspenderte partikler genererer ikke energi alene, men erstatter kun energi med væsken i strømningskanalen. Under aktiviteten kommer ikke suspenderte partikler eller lange fibre i kontakt med bladene, noe som resulterer i mindre slitasje på bladene. Det er ingen økning i klaring på grunn av slitasje, og det er ingen signifikant reduksjon i krafteffektivitet under midlertidig drift. Pumper med denne typen impeller er egnet for pumping av medier som inneholder store partikler og lange fibre. Når det gjelder ytelse, er effektiviteten til dette løpehjulet relativt lavt, bare omtrent 70 % av det til et vanlig lukket løpehjul, og hodekurven er relativt jevn.
Lukket impeller:
Den normale virkningsgraden til denne typen impeller er relativt høy. Og under midlertidig drift er situasjonen relativt stabil. Pumpen med denne typen impeller har mindre aksialkraft og kan utstyres med hjelpeblader på dekkplatene foran og bak. Hjelpebladene på frontdekselplaten kan øke virveltapet ved impellerutløpet og slitasjen av partikler på tetningsringen. De sekundære bladene på den bakre dekselplaten tjener ikke bare til å balansere den aksiale kraften, men hindrer også suspenderte partikler i å komme inn i det mekaniske tetningskammeret og gir deksel for den mekaniske tetningen. Imidlertid har denne typen løpehjul dårlig ikke-tilstopping, er lett å pakke inn og er ikke egnet for pumping av ubehandlet kloakkmedium som inneholder store partikler (lange fibre).
Flowkanalhjul:
Denne typen løpehjul tilhører bladløse løpehjul, og løpehjulets strømningskanal er en kronglete strømningskanal fra utløpet til utløpet. Så den er egnet for å pumpe medier som inneholder store partikler og lange fibre. God antiblokkeringsytelse. Ytelsesmessig har denne typen impeller høy virkningsgrad og er ikke mye forskjellig fra vanlige lukkede impellere, men pumpens trykkhøydekurve med denne typen impeller synker kraftig. Effektkurven er relativt humpete, noe som gjør den mindre utsatt for overstrømproblemer. Kavitasjonsytelsen til denne typen impeller er imidlertid ikke like god som for vanlige lukkede impellere, spesielt egnet for bruk i pumper med trykkuttak.
Spiral sentrifugalhjul:
Bladene til denne typen impeller er vridde spiralblader som strekker seg aksialt fra sugeporten på den koniske navkroppen. Denne typen impellerpumpe fungerer som både en reservevolumetrisk pumpe og en sentrifugalpumpe. Suspenderte partikler ekspirerer i strømmen av bladene og kolliderer ikke med noen del av pumpen, noe som gjør den ikke-destruktiv. Skaden på den forsikrede gjenstanden er minimal. På grunn av spiralens skyveeffekt har suspenderte partikler sterk framkommelighet, så pumper med denne typen impeller er egnet til å pumpe medier som inneholder store partikler og lange fibre, samt høykonsentrasjonsmedier. Den har betydelige egenskaper på steder hvor det er strenge krav til skade på det garanterte mediet.

 

null

 

Ytelsesmessig har pumpen en bratt trykkkurve og en relativt jevn kraftkurve.
Trykkkammeret som brukes av kloakkpumper er et sneglehus, og radielle ledeskovler eller strømningskanalstyreskovler brukes ofte i innebygde-nedsenkbare pumper. Det er tre typer sneglehus: spiral, ring og mellomliggende. På grunnlag av spiralvolutten er det ikke nødvendig å bruke det i kloakkpumpen. Sirkulære trykkvannskamre brukes ofte i små kloakkpumper på grunn av deres enkle konstruksjon og upraktiske produksjon. Men på grunn av fremveksten av mellomliggende (semispiral) trykkkamre, avtar omfanget av påføring av ringformede trykkkamre gradvis. På grunn av kombinasjonen av høy effektivitet av spiral og høy permeabilitet av ringformede trykkkamre, mellomtypen trykkkammer.


2. De fem store fordelene med nedsenkbare kloakkpumper:


(1) Strukturen til kloakkpumpen er relativt kompakt og opptar et lite område. Nedsenkbare kloakkpumper kan installeres direkte i kloakktanker på grunn av deres undervannsdrift, uten behov for å bygge spesialiserte pumperom for installasjon av pumper og maskiner, noe som kan spare mye land- og infrastrukturkostnader.
(2) Installasjon og vedlikehold av kloakkpumper er veldig praktisk. Små nedsenkbare kloakkpumper kan installeres fritt, mens store nedsenkbare kloakkpumper generelt er utstyrt med automatiske koblingsenheter for automatisk installasjon, noe som gjør installasjon og vedlikehold ganske praktisk.
(3) Den kontinuerlige driftstiden til kloakkpumpen er relativt lang. Nedsenkbare kloakkpumper, på grunn av deres koaksiale pumpe og motor, korte aksel og lette roterende komponenter, bærer relativt små radielle belastninger på lagrene og har mye lengre levetid enn vanlige pumper.
(4) Det er ingen problemer som kavitasjonsskader eller vanninjeksjon under driften av kloakkpumpen. Spesielt sistnevnte punkt har brakt stor bekvemmelighet for operatørene.
(5) Miljøytelsen til kloakkpumpen er god. Lav vibrasjonsstøy, lav motortemperaturøkning og ingen forurensning til miljøet.