+86-13906688563

Kuidas valida basseinipumpa?

May 16, 2023

Ujula- ja SPA-tööstuse sektor õitseb üha enam, sobivate veepuhastusseadmete osas on ka tooted järjest nõudlikumad, kuid põhitoote pumba osas, kuidas valida, on erialaste teadmiste piiratuse tõttu paljud endiselt "udused", ei ei tea mida teha. Täna tuleme kokku, et selgitada mõningaid levinumaid probleeme. Loodan, et see aitab teid. Näiteks: millised on põhinõuded veepumbale, kuidas valida püsisageduse ja sageduse muundamise vahel, milline on veepumba töömüra mõju veepumba valikule ja nii edasi. Järgnevalt analüüsime, kuidas nendest aspektidest lähtudes valida õige tsirkulatsiooniveepump basseinidesse ja SPA basseinidesse.

Esiteks basseini tsirkulatsioonipumba peamised tööparameetrid

Veepumba põhinõuded alustada tsirkuleeriva veepumba peamistest tööparameetritest. Professionaalne ujumisbasseini ja SPA basseini tsirkulatsiooniveepump ja funktsionaalne pump tänu iseinfusiooni konstruktsioonile on pumba lubatud vaakumi kõrguse ja kavitatsioonikoguse puhul ignoreeritavad, selle peamised tööparameetrid on: vooluhulk, kõrgus, võlli võimsus ja efektiivsus.

1. Vooluhulk Q [m3/h]: pumba vooluhulk on vee väljund läbi pumba väljalaskeava ajaühikus, loomulikult on see pumba takistustsüklis, mis filtreerib kogu süsteemi rõhku, bitienergiat ja kineetilise energia mõõtmist, nii et vooluhulk on vool teatud kõrguse all, erineval rõhul on erinev vool, kõrge, kui vooluhulk on väike, samas kui peatunni vooluhulk on suur.

2. Kõrgus H[m]: tuntud ka kui pumba survekõrgus, energia, mis saadakse pumba kaudu voolava vedeliku massiühiku kohta. Ja süsteemi survepea konkreetses basseini tsirkulatsiooni filtreerimissüsteemis on teatud muutuste vahemik, esialgne filtreerimine, süsteemi rõhupea on väike, voolukiirus on praegu suur; pärast mõnda aega töötamist blokeeris filtri püüdur järk-järgult veevoolu kanali, survepea muutub suuremaks, voolukiirus on vastavalt väiksem. Pumba sama läbimõõduga toru sisse- ja väljalaskeava, kui imitoru alarõhu vaakumtabel ja väljalasketoru rõhutabel on paigaldatud samale tasemele, on pumba kõrgus imemisvahemiku ja rõhuvahemik. Pumba pea suurust mõjutavad tegurid: a. Pumba struktuur (tiiviku suurus, paindeaste); b. Kiirus; c. Voolukiirus.

3. Võlli võimsus N[Kw]: mootori poolt pumba võllile edastatav võimsus, see tähendab pumba võlli poolt tarbitav võimsus.

4. Kasutegur n [ protsenti ]: pumba efektiivne võimsus Ne (viitab vedeliku poolt saadava mehaanilise energia võimsusele) ja võlli võimsuse suhet nimetatakse kasuteguriks, n=Ne/No, kuna pump ei saa olla täielikult mootori sisendvõimsus ilma veevoolu raiskamiseta, pumba sees on kindlasti energiakadu, seega on efektiivsus mõõta energiakao suurust ja energia efektiivse kasutamise astet, mis on energia põhjus. kaotus: a. mahukadu b. hüdraulilised kaod; c. mehaanilised kaod jne.

Läbi ülaltoodud parameetrite kirjelduse on näha basseini / SPA basseini tsirkulatsioonipumba valik on kõige olulisem vaadata vooluhulka ja kõrgust, et oleks võimalik saavutada veekogu projekteerimisnõudeid ning seejärel šahti võimsust ja efektiivsust. energiatarbimise nõuete arvessevõtmiseks.

Teiseks, fikseeritud sagedusega veepump ja muutuva sagedusega veepump, kuidas valida

1, erinevuse määratlus:

Fikseeritud sagedusega veepump, viitab sagedusele ja kiirusele, mis on fikseeritud, mitte välise jõu puudumisel, mis muudab pumbaseadme mootori pöörlemiskiirust, näiteks 50 Hz toiteallikaga kodumaine, mootori pöörlemisnumber on suurem kui {{1 Kahepooluselise mootori }}r/min või neljapooluselise mootori pöörlemisarv 1450-1500r/min.

Inverteri veepump, mis viitab enamasti püsimagnetmootoriga veepumbale ja integreeritud inverterile ja kontrollerile, saab reguleerida pumbaseadme kiirust ja aega. See tähendab, et pumba toiteallika sagedust saab reguleerida, et muuta pumba mootori pöörlemiskiirust.

2, rakendusstsenaariumide erinevus:

Fikseeritud sagedusega veepump: rakendatav erinevat tüüpi basseinidele, SPA veekogudele. Seadme lihtsa funktsiooni tõttu saab enamikku elektroonilise vooluahela juhtseadmeid paremini kohandada keeruka ruumikeskkonna, kartmatu seadmete ruumi niiskuse, kloori sisaldava keskkonna ja muude omadustega. Kuna aga fikseeritud sagedusega pumpade müratase ulatub üldiselt 70 dB ja kõrgemale (mõõdetuna 1 m kaugusel mootorist), võib see olla samaväärne kõndimisega mürarikkas linnapiirkonnas. Kui olete taimeruumi müra suhtes range, peate valima neljapooluselise mootoriga tsirkulatsiooniveepumba, mille müratase on tavatöö ajal ligikaudu 58 dB (mõõdetuna 1 m kaugusel mootorist), mis on madalam kui tavalise näost näkku vestluse müra.

Sagedusmuunduri veepump: kuna sagedusmuunduri veepumpa piiravad praegu tehnoloogia ja kulud, on tsiviiltooted enamasti väikesed seadmed, töövõimsus on enamasti 2,2 kW, mõnikord kasutatakse seda väikestes basseinides, tegelikult kasutatakse sagedusmuunduri veepumpa bassein mitte ainult ei säästa energiat, vaid suurendab ka energiatarbimist, suhteliselt sagedusmuunduri veepump on siiski sobivam pideva survega veevarustuse valdkonnas. Sagedusmuunduri veepumba tavaline töömüra on umbes 53 detsibelli, müra on madal, inimtegevuse puhkamine ei mõjuta liiga palju, kuid sagedusmuunduri veepumpa saab reguleerida kõrgeks ja madalaks, heli ei pruugi olla fikseeritud sagedusest väiksem veepump, kõrgsagedus suurem kui 50, kui heli on suurem kui fikseeritud sagedusega veepumba heli. Seetõttu kasutatakse seda sagedamini keskkondades, kus ei ole reserveeritud ehitusruumi ja seadmed tuleb paigaldada eluruumi.

Rõhku hoidev veevarustus: Sagedusmuunduri pumpade tööpõhimõte on automaatselt reguleerida töötavate pumpade arvu ja ühe pumba kiirust vastavalt kasutaja veetarbimise muutustele, nii et pumba väljalaskerõhk jääb konstantseks. Kui kasutaja veetarbimine on väiksem kui ühe pumba veevõimsus, reguleerib juhtimissüsteem ühe pumba tööd sagedusega vastavalt veetarbimise muutumisele; veetarbimise suurenemisel rõhk torustiku süsteemis väheneb, seejärel edastab rõhuandur tuvastatud signaali mikroarvuti juhtseadmele ning mikroarvuti tööotsuse kaudu annab sagedusmuundurile käsu juhtida pumba mootorit ja kiirust. suurendage pöörlemiskiirust, et tagada süsteemi rõhu püsivus; vastupidi, kui veetarbimine väheneb, aeglustatakse pumba pöörlemiskiirust, et tagada süsteemi rõhu püsivus. Kui veetarbimine väheneb, aeglustatakse pumba kiirust, et säilitada püsiv rõhk. Kui veetarbimine on suurem kui ühe pumba vee väljund, lülitub esimene pump sagedustööle ja teine ​​pump alustab sageduse reguleerimist. Kui veetarbimine on suurem kui kahe pumba vee väljund, seiskub üks või kaks pumpa automaatselt. Kogu tööprotsessi vältel hoitakse alati süsteemi pidevat rõhku, et pumbad töötaksid alati suure kasuteguriga tsoonis, mis mitte ainult ei taga kasutajatele pideva survega veevarustust, vaid säästab ka elektrit. Seetõttu kasutatakse inverterpumpasid enamasti pideva survega veevarustuse valdkonnas.

swimming pool water pump001

3, ökonoomsuse erinevus:

Fikseeritud sagedusega veepump: kuna võimsus on konstantne, aitab elektrienergia kokkuhoid peamiselt kaasa voolupea suurele kohanemisvõimele. Eelmises inseneriprojektis on tsirkulatsiooniveepumba tõstekõrgus valitud kõrgeks, pumba tegelik tööpunkt asub kõrge efektiivsusega tsoonist kaugel ja töötab aastaringselt madala efektiivsusega tsoonis, seega on suur energiatarbimise raiskamine. Seetõttu saate valida neljapooluselise mootoriga tsirkuleeriva veepumba, muutes tiiviku läbimõõtu, võib tiiviku läbimõõtu vähendada, veevoolu parandada, nii et pumba pea ja tegelik töö ühtivad paremini vooluga samal ajal. kiirust saab oluliselt parandada, näiteks pool standardset tsirkuleeriva veepumba võimsuse valikut saab vähendada 30 protsenti, et saavutada umbes 30-protsendiline energiasäästuefekt. Samal ajal on fikseeritud sagedusega veepump oma lihtsa funktsiooni tõttu suhteliselt madal ja ka müügijärgse hoolduse kulud on madalamad.

Sagedusmuunduri veepump: sagedusmuunduri veepump basseinis ei vaja tugevat filtreerimist, võib vähendada tsüklit, vähendada veeringluse voolu, kui pump võib töötada madala sagedusega ja väikese võimsusega, et saavutada energiasäästu eesmärk . Kuid basseinitsüklis ei ole soovitatav kasutada muutuva sagedusega pumpasid, kuna sageduse vähendamisel väheneb kergesti veevool, põhjustades häireid ja kahjustades vastavaid tugiseadmeid. Näiteks: gaasiahju küttekehasid ei soovitata kasutada muutuva sagedusega pumpadega basseinides. Kuna energiat säästetakse, säästavad inverterpumbad energiat, ohverdades samal ajal teatud määral vee kvaliteeti. Samal ajal on sagedusmuunduri pumbal toiteallika sageduse reguleerimine, ajajuhtimine ja muud funktsioonid, paigalduskeskkonnas on see rangem, nõudes tolmukindlat veekindlat niiskust, samuti on müügijärgsed kulud suuremad, kui need tekivad veeleotusruumi saab ainult välja vahetada.

Basseini veevarustuse ja drenaažitehnika tehnilised eeskirjad näevad ette, et kogu süsteemi tsirkulatsioonivool ja seadmete valik on orienteeritud fikseeritud sagedusega pumpadele. Seetõttu domineerivad basseinitööstuses kogu maailmas fikseeritud sagedusega pumbad ning surveisolatsiooniga veevarustuse valdkonnas kasutatakse üldiselt muutuva sagedusega pumbasid.

 

Küsi pakkumist