banner

Nyheter

Hjem>Nyheter>Innhold

Hva er de strukturelle egenskapene til pumpehjulet til avløpspumpen

Apr 21, 2026

Løpehjulet og trykkkammeret til kloakkpumper er de to kjerneelementene i kloakkpumper. Fordelene og ulempene med ytelsen representerer pumpens overlegne ytelse. Anti-tilstoppingsytelsen, effektiviteten og kavitasjonsytelsen til kloakkutslippspumpen er garantert av to hovedkomponenter: vingepumpen og trykkkammeret.
Arbeidsprinsippet og egenskapene til kloakkpumper tilhører en type uhindret pumpe, hovedsakelig brukt til å transportere urbane kloakk, avføring eller væsker som inneholder fibre. Mediet som inneholder faste partikler transporteres vanligvis ved en temperatur som ikke overstiger 80 grader. På grunn av tilstedeværelsen av fibre som er utsatt for sammenfiltring eller klumping i det transporterte mediet. Derfor er det lett å blokkere pumpens strømningskanal. Når pumpen er blokkert, vil den ikke fungere ordentlig og til og med brenne ut motoren, noe som resulterer i dårlig drenering. Det har en alvorlig innvirkning på bylivet og utslipp av miljøforurensning. Derfor er en viktig faktor i anti tilstopping og pålitelighet kvaliteten på kloakkpumpen.
Ytelsesmessig har avløpspumper en bratt trykkkurve og en relativt flat effektkurve.
Den vanlige typen trykkkammer som brukes i kloakkpumper er volutten, og radielle ledeskovler eller strømningskanalstyreskovler brukes ofte i nedsenkbare pumper. Det er tre typer sneglehus: spiral, ring og mellomliggende. Spiralvolutter brukes i utgangspunktet ikke i kloakkpumper. Sirkulære trykkvannskamre brukes ofte i små kloakkpumper på grunn av deres enkle struktur og enkle produksjon. På grunn av fremveksten av mellomliggende (semispiral) trykkkamre har imidlertid bruksområdet for ringformede trykkkamre gradvis blitt mindre. På grunn av den høye effektiviteten til spiral og høy permeabilitet til ringformede trykkvannskamre, har mellomliggende trykkvannskamre tiltrukket seg økende oppmerksomhet fra produsenter.

 

null

 

Nedenfor er typene impellere for kloakkpumper:

1. Type impellerstruktur:


Strukturen til impellerne kan deles inn i fire kategorier: bladtype (åpen, lukket), virveltype, kanaltype og (inkludert enkeltkanal og dobbelkanal) spiral sentrifugaltype. Åpne halvåpne impellere er enkle å produsere og kan enkelt rengjøres og repareres når det oppstår blokkering inne i impelleren. Ved lang-drift vil imidlertid klaringen mellom bladene og sideveggen til trykkvannskammeret øke på grunn av partikkelslitasje, noe som resulterer i redusert effektivitet. Og å øke gapet vil forstyrre trykkfordelingen på bladene. Ikke bare genererer det en stor mengde virveltap, men det øker også den aksiale kraften til pumpen. Samtidig, på grunn av det økte gapet, blir stabiliteten til væskestrømmen i kanalen forstyrret, noe som får pumpen til å vibrere. Denne typen impeller er ikke lett å transportere medier som inneholder store partikler og lange fibre. Ytelsesmessig har denne typen impeller lav virkningsgrad, med en høy virkningsgrad på ca. 92 % av vanlige lukkede løpehjul, og en relativt flat hodekurve.

2. Roterende impeller:


Pumper som bruker denne typen impeller har noe av eller hele pumpehjulet trukket tilbake fra trykkkammerets strømningskanal. Så den ikke-tilstoppende ytelsen er god, og passeringsevnen til partikler og lange fibre er sterk. Partiklene strømmer i vanntrykkkammeret og drives frem av virvelen som genereres ved rotasjonen av løpehjulet. De suspenderte partiklene i seg selv genererer ikke energi, men utveksler energi med væsken i strømningskanalen. Under strømningsprosessen kommer ikke suspenderte partikler eller lange fibre i kontakt med de slitte bladene. Situasjonen med overdreven bladslitasje er relativt mild, og det er ingen økning i klaring på grunn av slitasje. Det vil ikke forårsake alvorlig effektivitetsnedgang under lang-drift. Pumper som bruker 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 flat.

3. Spiral sentrifugalhjul:


Bladene til denne typen impeller er vridde spiralblader som strekker seg aksialt fra sugeporten på den koniske navkroppen. Denne typen impellerpumpe har både funksjonene til en positiv fortrengningspumpe og en sentrifugalpumpe. Når suspenderte partikler strømmer gjennom bladene, treffer de ikke noen del av pumpen, så den har gode ikke-destruktive egenskaper. Mindre ødeleggende for det formidlede materialet.

 

null

 

På grunn av fremdriftseffekten til spiralen har suspenderte partikler sterk framkommelighet, så pumper som bruker denne typen impeller er egnet til å pumpe medier som inneholder store partikler og lange fibre, samt høykonsentrasjonsmedier. Den har åpenbare egenskaper i situasjoner der det er strenge krav til destruksjon av transportmediet.

4. Flowkanalhjul:


Denne typen løpehjul tilhører bladløse løpehjul, og løpehjulskanalen er en buet kanal fra innløpet 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 stabil og ikke utsatt for overkraftproblemer, men kavitasjonsytelsen til denne typen impeller er ikke like god som for vanlige lukkede impellere, spesielt egnet for bruk i pumper med trykkinntak.


5. Lukket impeller:


Denne typen impeller har normal høy virkningsgrad. Ved lang-stabil drift har pumper som bruker denne typen impeller mindre aksialkraft, og hjelpeblader kan installeres på dekkplatene foran og bak. Hjelpebladene på frontdekselplaten kan redusere virveltapet ved impellerinntaket og slitasjen av partikler på tetningsringen. Sekundærbladene på den bakre dekkplaten tjener ikke bare til å balansere aksiale krefter, men hindrer også suspenderte partikler i å komme inn i det mekaniske tetningskammeret og gir beskyttelse for den mekaniske tetningen.

 

null

 

Imidlertid har denne typen løpehjul dårlige ikke-tilstoppende egenskaper, er lett å vikle sammen og er ikke egnet for pumping av ubehandlet kloakkmedium som inneholder store mengder partikler (lange fibre).
Oppsummert, uavhengig av serien av kloakkpumpehjul, er det bare en kombinasjon av forskjellige typer løpehjul og forskjellige typer trykkkamre i henhold til kravene til transportmediet og installasjonen, så lenge løpehjulene og trykkkamrene kan oppnå optimal konfigurasjon. De ulike ytelsene til pumpen vil bli garantert.