logo
Haberler
Evde > Haberler > Şirket haberleri hakkında Derin Kuyu Pompa Boyutlama Rehberi: Akış Hızı ve Toplam Dinamik Baş Nasıl Hesaplanır
Olaylar
Bize Ulaşın

Derin Kuyu Pompa Boyutlama Rehberi: Akış Hızı ve Toplam Dinamik Baş Nasıl Hesaplanır

2026-08-06

Son şirket haberleri Derin Kuyu Pompa Boyutlama Rehberi: Akış Hızı ve Toplam Dinamik Baş Nasıl Hesaplanır
Yayınlamaya Hazır Makale

Derin kuyunun pompası, sadece kuyunun derinliğine, boşaltma borusunun boyutuna veya motor gücüne göre seçilmemelidir.Birlikte, bu iki değer pompa iş noktasını oluşturur: belirtilen bir baştaki akış hızı.

Akış gereksiniminin hafife alınması durumunda, sistem sulama, su temini veya işlem talebini karşılayamayabilir.verimli menzilinden uzakta çalışmakBu nedenle güvenilir boyutlandırma, model numarasıyla değil, site verileriyle başlar.

Bu kılavuz, derin kuyu veya delik pompası için gerekli akış hızı ve TDH'nin nasıl hesaplanacağını açıklar.yaygın hatalardan nasıl kaçınılacağı ve üreticinin performans eğrisinde ortaya çıkan görev noktasını nasıl kullanacağı.

Kısa Cevap: Önce Görev Noktasını Belirle

Derin kuyunun daldırılabilir pompasının boyutunu belirlemek için, uygulamanın gerektirdiği akışı belirleyin ve beklenen çalışma koşullarında TDH'yi hesaplayın.

TDH = pompalama suyu seviyesinden dikey kaldırma + boru sürtünme kaybı + montaj ve ekipman kaybı + gerekli basınç kafası

Havalandırmalı bir havalandırma tankına açık bir boşaltma için, çıkıştaki gerekli basınç başlığı sıfır olabilir.Gerekli geri kalan basınç su metre veya ayaklarına dönüştürülmeli ve TDH'ye eklenmelidir..

Son pompa, hesaplanan çalışma noktasındaki Q-H performans eğrisinden seçilir. Sadece maksimum başlığı veya maksimum akışı gerekliliği aşmış gibi göründüğü için bir pompa seçmeyin.Bu iki maksimum değer farklı çalışma noktalarında gerçekleşir..

Adım 1: Gerekli akış hızını hesaplayın

Akış hızı, zaman birimi başına teslim edilmesi gereken su hacmidir. Genellikle m3/h, L/s veya US GPM olarak ifade edilir. Doğru tasarım akışı uygulamadan gelir,Pompa çıkışının çapından değil.

Tipik başlangıç noktaları şunlardır:

  • Tarımsal sulama: Bitki su talebi, sulanan alan, sulama bölgesi boyutu, uygulama oranı ve mevcut pompalama saatleri.
  • Belediye veya topluluk tedarikleri: ortalama talep, en yoğun saatlerde talep, depolama hacmi ve izin verilen kuyu verimi.
  • Endüstriyel su aktarımı: süreç tüketimi, parti hacmi, işletme programı ve redundansi gereksinimleri.
  • Hayvancılık ve akvakültür: günlük tüketim, en yüksek kullanım, dolaşım veya su değişimi gereksinimleri.
  • Tank doldurma: kullanılabilir tank hacmi izin verilen doldurma süresine bölünür.

Örnek: 400 m3 depolama tankı beş saat içinde doldurulmalıdır.

Gerekli akış = 400 m3 / 5 h = 80 m3/h

Ayrıca tasarım akışı kuyunun sürdürülebilir verimiyle uyumlu olmalıdır. Suyu su tabakasından daha hızlı çıkaran ve kuyunun geri kazanmasına izin veren bir pompa aşırı çekime, hava çekimine,kararsız akış, kuru çalışmak, kum üretimi veya kuyunun hasarı. talebin güvenli kuyunun verimini aştığı zaman, depolamayı artırmak veya pompalama süresini uzatmak genellikle daha büyük bir pompa kurmaktan daha güvenlidir.

Adım 2: Suyu toplam kuyunun derinliği yerine pompalama seviyesini kullanın

Derin kuyunun pompasının seçimi sırasında sıklıkla üç derinlik karıştırılır:

  • Statik su seviyesi: kuyu başındaki referans noktasından su yüzeyine kadar, kuyu geri döndüğünde ve pompa çalışmadığında mesafe.
  • Dinamik su seviyesi olarak da adlandırılan pompalama su seviyesi: kuyunun tasarım akışında veya yakınında pompalanırken su seviyesi.
  • Pompa ayarlama derinliği: Pompa girişinin veya pompa bileşeninin yerleştirildiği fiziksel derinlik.

TDH'nin dikey kaldırma bileşeni için, tasarım akışında beklenen pompalama suyu seviyesini kullanın. Otomatik olarak toplam kuyu derinliğini veya pompa ayar derinliğini kullanmayın.Pompa, daldırılma ve motor soğutmasını sürdürmek için pompa suyu seviyesinin altına monte edilebilir., ancak pompalama seviyesinin altındaki su zaten pompanın her iki tarafında basınçlıdır ve eşit ek bir statik kaldırma yaratmaz.

Uygulanabilir bir tasarım, mevsimsel yeraltı suyunun düşüşü, uzun vadeli çekim ve yakındaki kuyulardan gelen müdahale de dahil olmak üzere en düşük beklenen pompalama suyu seviyesini göz önünde bulundurmalıdır.Pompa ayarlama güvenli daldırma için yeterince derin kalmalıdır, ama yine de kuyunun yapısını, çöküntü bölgelerini, motor soğutma gereksinimlerini ve kablo sınırlamalarını göz önünde bulundurmaktadır.

Adım 3: Dikey kaldırma hesaplayın

Dikey yükleme, pompalama suyu seviyesi ile nihai boşaltma yüksekliği arasındaki yüksekliğin farkıdır.

Eğer pompalama suyunun seviyesi yerden 60 m altındaysa ve su yerden 12 m yukarıdaki havalandırmalı bir havuza girerse:

Dikey kaldırma = 60 m + 12 m = 72 m

Eğer boşaltma noktası kuyu başının altında ise, mesafeleri mekanik olarak eklemek yerine gerçek yükseklik farkını kullanın.Hesaplama, pompalama koşulları altında kaynak su yüzeyi ile dağıtım noktası arasındaki enerji değişikliğini tanımlamalıdır..

Adım 4: Boru sürtünme kaybını tahmin et

Sürtünme kaybı, suyun yükselen ana, yatay boru hattı ve armatürler boyunca hareket ederken tüketilen baştır. Akış, iç boru çapı, boru uzunluğu, kabalığı,Vanellerin ve ekipmanların yaşı ve sayısıKüçük bir boru başlangıçta daha ucuz olabilir, ancak sistemin ömrü boyunca önemli bir baş ve enerji tüketimi artırabilir.

Su sistemleri için mühendisler genellikle düz boru kaybını Hazen-Williams denklemi veya Darcy-Weisbach denklemi ile hesaplarlar.ve tasarım akışında kayıp hesaplamakDaha sonra dirsekler, tees, redüktörler, kontrol valfleri, izolasyon valfleri, akış ölçerleri, filtreler ve giriş veya çıkış koşulları gibi bileşenlerden küçük kayıplar dahil edilir.

Pratik bir iş akışı şunlardır:

  1. Her boru bölümünü malzeme, iç çap ve uzunluklarına göre listeleyin.
  2. Tasarım akışında her bölümde hız ve sürtünme kaybını hesaplayın.
  3. Bağlantılar ve valfler için eşdeğer uzunluk veya kaybı katsayıları ekleyin.
  4. Sıfırlar, ısı değiştiriciler veya diğer ekipmanlardan kaynaklanan kayıpları tedarikçi verilerinden dahil edin.
  5. Sistem sürtünme başını görev akışında elde etmek için kayıpları ekleyin.

Akış arttıkça sürtünme kaybı hızla artar. Proje talebi değişirse, kayıpları doğrusal olarak ölçeklendirmek yerine yeniden hesaplayın. Ayrıca su hızını kontrol edin: küçük bir boru yüksek sürtünme yaratabilir,Su çekici ve aşırı işletme maliyetiGereksizce büyük bir boru, sermaye maliyetini arttırır.

Adım 5: Gerekli çıkış basıncını başlığa dönüştürün

Verim noktasında basınç korunması gerekiyorsa, bu basıncı su başlığına dönüştürün ve TDH'ye ekleyin.

  • 1 bar yaklaşık 10.2 m su başlığıdır.
  • 1 psi yaklaşık 2,31 ft su başlığıdır.
  • 1 m su başı yaklaşık 9.81 kPa'dır.

Örneğin, 3 barlık bir çıkış basıncı gereklidir:

Basınç başlığı = 3 x 10,2 = 30,6 m

Teslim noktasında gerekli basınç ölçümü kullanın. Açık bir sisteme atmosferik basınç eklemeyin. Pompalanan sıvının yoğunluğu sudan önemli ölçüde farklıysa,basınç-baş dönüşümü sıvının özel ağırlığını kullanmalıdır..

Adım 6: Ekipman ve Küçük Kayıplar Ekle

Bazı basitleştirilmiş boyut hesaplamaları tüm dinamik kayıpları tek bir sürtünme tahsisine birleştirir. Daha savunulabilir bir sonuç için, ayrı olarak bilinen kayıpları tanımlayın.Kontrol valfleri, su sayaçları ve arıtma ekipmanları, özellikle yüksek akışta veya kirlendiğinde anlamlı bir baş kaybı yaratabilir.

Her projeye keyfi bir yüzdenin uygulanmasından kaçının: kısa,Büyük çaplı temiz su hattı ve birden fazla bağlantısı olan uzun bir hattın aynı miktarı alması gerekmez.Belirsizlik için mütevazı bir tasarım marjı uygun olabilir, ancak başın büyük bir yüzdede büyütülmesi işletim noktasını en iyi verimlilik bölgesinden uzaklaştırabilir.

Toplam Dinamik Baş Hesaplama Örneği

Derin kuyu su temini projesinin aşağıdaki çalışma koşullarına sahip olduğunu varsayalım:

  • Gerekli akış: 80 m3/h.
  • Pompalama suyu seviyesi: Kuyu başlığı referans seviyesinden 60 m aşağıda.
  • Tank girişi: Kuyu başı referans seviyesinin 12 m üzerinde.
  • 80 m3/s'de hesaplanan boru ve montaj kaybı: 8 m.
  • Tank bağlantısında gerekli kalan basınç: 3 bar, su başının 30,6 m'ine eşdeğerdir.
  • Ek ekipman kaybı: 2 m.

Önce dikey kaldırma hesaplayın:

Dikey kaldırma = 60 + 12 = 72 m

Sonra TDH'yi hesaplayın:

TDH = 72 + 8 + 30.6 + 2 = 112.6 m

Bu nedenle gerekli görev noktası 113 m TDH'de yaklaşık 80 m3/h'dir.Hesaplama, en fazla 113 m'lik başlı bir pompanın 80 m3/s'ye ulaştıracağı anlamına gelmez.Model aynı çalışma noktasında her iki değeri de üretmelidir.

Adım 7: Görev noktasını pompa eğrisiyle eşleştir

Bir pompa eğrisi, belirli bir model için akışla, hız, döngü konfigürasyonu ve aşama sayısı ile kafa değişimlerini gösterir.Gerçek çalışma noktası pompa eğrisi sistem eğrisi kesişiyor nerede oluşur.

Bir aday modeli gözden geçirirken:

  • Yatay akış ekseninde 80 m3/h ve dikey baş ekseninde yaklaşık 113 m bulunur.
  • Model eğrisinin bu noktayı, üreticinin önerdiği çalışma aralığı içinde geçtiğini veya bu noktaya yakın olduğunu doğrulayın.
  • Modelin verimli ve istikrarlı bölgesinin yakınında çalışmayı tercih edin, kapatma başında veya eğrin en sağ ucunda değil.
  • İşleme noktasında emilen gücü kontrol edin ve geçerli standart ve site koşullarında gerekli servis marjına sahip bir motor seçin.
  • Verimlilik, minimum akış, maksimum izin verilen akış, aşama sayısı, boşaltma büyüklüğü ve gerektiğinde aşırı yüklenme karşıtı performans doğrulanır.
  • Sistemi en düşük ve en yüksek beklenen su seviyelerinde gözden geçirin.Daha yüksek bir su seviyesi pompayı daha yüksek akışlı bir çalışma noktasına taşıyabilir ve motor yükünü artırabilir.

Değişken frekanslı çalışma kontrol esnekliği sağlayabilir, ancak motor, kablo, soğutma, asgari hız, harmonik koruma ve pompa çalışma aralığı hepsi kontrol edilmelidir.Bir VFD temel olarak uygunsuz bir hidrolik seçimi düzeltmez..

Pompa ayarlama derinliği seçimi nasıl etkiler

Pompa ayarlama derinliği bir kurulum kararıdır, TDH'nin yerine geçmez.Havanın girmesi ve soğutma kaybıAynı zamanda, pompayı çöküntü üreten bir bölgeye veya kuyunun dibine çok yakın bir yere yerleştirmekten kaçının.

Gerekli daldırma, pompanın tasarımına, akışına, kuyunun çapına, giriş hızına ve üreticinin gereksinimlerine bağlıdır.Büyük çaplı kuyunun içinde, açık rezervuar veya alışılmadık bir kurulum, akış indüklü bir kolye gerekebilir.

Hidrolik hesaplamadan sonra ürün ailesini seçin

Hidrolik görev noktası mevcut modelleri daraltır, ancak nihai ürün ailesi de kuyu çapına, su kalitesine, malzemeye, gerilimi ve kurulum koşullarına bağlıdır.

  • QJ serisi: derin kuyu veya delik suyu kaldırma için tasarlanmıştır ve farklı su kaynakları ve malzemeleri için konfigürasyonlarda mevcuttur.Yüksek akışlı ve yüksek maliyetli projeler dahil.
  • SP serisi: 4 inç, 6 inç, 8 inç ve 10 inç daldırılabilir delik pompaları, delme çapına ve görev noktasına göre seçime izin verir.Bu nedenle akış ve baş, pompa çapından çıkarılmak yerine bireysel model eğrisi üzerinde kontrol edilmelidir..
  • QS serisi: hidrolik gereksinimleri ve kurulum düzenlemeleri serinin uyumlu olduğu daha küçük veya farklı dalgıç su transferi görevleri için uygundur.Boru deliği seçimi olarak kullanmadan önce soğutma durumu ve kuyu geometri uygun.

Koroziv veya mineralleşmiş su için, material seçimi, korozyon ve aşınma güvenilirliği etkilediği için pompanın boyutunun bir parçasıdır.Seri ve ortamına göre paslanmaz çelik sınıfları veya diğer alaşımlarIslak malzemeler seçmeden önce su analizi gözden geçirilmelidir.

Derin Kuyu Pompası Boyutlarındaki Beş Genel Hata
1. TDH olarak toplam kuyunun derinliğini kullanarak

Kuyu derinliği kaldırma başına eşit değildir. pompalama suyu seviyesini, boşaltma yüksekliğini, sürtünmeyi ve gerekli basıncı kullanın.Pompa ayar derinliği, daldırılma ve kurulum güvenliği için ayrı ayrı kontrol edilir..

2. Su seviyesini pompalamak yerine statik su seviyesini kullanmak

Pompalama sırasında su seviyesi düşer. Geri kazanılan statik seviyenin kullanılması kaldırma değerini hafife alabilir ve pompa çalışırken yetersiz akışa neden olabilir.

3. boru ve montaj kayıplarını görmezden

Uzun boru hatları, küçük iç çaplar, valfler ve filtreler önemli bir başlık ekleyebilir.

4. En yüksek baş veya motor gücüne göre seçme

Maksimum başlık normalde sıfır akışa yakın ve maksimum akış çok daha düşük başlıkta meydana gelir.

5Aşırı bir güvenlik marjı eklemek.

Büyük bir doğrulanmamış marj, pompanın büyüklüğünü aştırabilir, hız ve güç tüketimini artırabilir ve işleyişi tercih edilen aralıkların dışına taşıyabilir.Gerçekçi işletme senaryoları ve eğri incelemesi ile belirsizlikle başa çıkmak.

Doğru bir pompa seçimi için gerekli bilgiler

Teknik olarak yararlı bir pompa önerisi ve fiyatı almak için şunları belirtin:

  • Gerekli akış hızı ve sürekli, zirve veya değişken olup olmadığı.
  • Belirtilen test akışında statik su seviyesi ve pompa suyu seviyesi.
  • Kuyu derinliği, kabın iç çapı ve pompa ayarları.
  • Serbestleme yüksekliği ve teslim noktasında gerekli geri kalan basınç.
  • Yükselen ana ve boru hattı malzemesi, iç çapı, uzunluk ve takviye.
  • Su sıcaklığı, pH, klorür içeriği, kum içeriği ve diğer mevcut su analizi verileri.
  • Güç kaynağı: voltaj, frekans, faz ve başlangıç veya kontrol yöntemi.
  • Kurulum yönelimi, soğutma koşulları, kablo uzunluğu ve yerel çevresel veya yükseklik koşulları.

Bu parametrelerle, üreticiler TDH'yi hesaplayabilir veya doğrulayabilir, aday eğrileri belirleyebilir, motor yükünü kontrol edebilir ve malzemeler ve aksesuarlar önerebilir.

Sıkça Sorulan Sorular
Derin kuyu pompası kafası kuyu derinliğiyle aynı mı?

Hayır. Gerekli baş, pompalama suyunun seviyesine, nakliye yüksekliğine, sürtünmeye ve gerekli çıkış basıncına dayanır. Toplam kuyu derinliği ve pompa ayar derinliği kurulum parametreleridir.dikey kaldırma için otomatik olmayan bileşenler.

TDH için statik veya dinamik su seviyesini kullanmalı mıyım?

Tasarım akışında beklenen pompalama veya dinamik su seviyesini kullanın. Ayrıca en düşük mevsimsel çalışma seviyesini değerlendirin.Ama normalde pompalama yaparken asansörü küçümser..

Bar'ı su kafası metreye nasıl dönüştürürüm?

Çevre sıcaklığına yakın temiz su için barı yaklaşık 10'a katlayın.2Bu nedenle, 3 bar yaklaşık 30,6 m su başı. Başka bir sıvı yoğunluğu için, özel yerçekimi kullanarak dönüşümü ayarlayın.

Pompanın daha derine yerleştirilmesi TDH'yi arttırır mı?

Pompanın pompalama suyunun yüzeyinin altında yerleştirilmesi, dalmayı arttırır, ancak otomatik olarak statik asansöre tüm derinliği eklemez.Pompalama suyunun seviyesinden boşaltma yüksekliğine kadar kaldırma hesaplayın..

Maksimum başlık ve maksimum akıştan bir pompa seçebilir miyim?

No. Maksimum başlık ve maksimum akış, bir eğrin son noktalarıdır ve birlikte ortaya çıkmaz. Seçilen model, önerilen çalışma aralığı içinde bir görev noktasında gerekli akış ve TDH'yi karşılamalıdır.

TDH'ye ne kadar güvenlik marjı eklenmeli?

Her projeye uygun evrensel bir yüzdesi yoktur. Önce bilinen kayıpları ve güvenilir su seviyesi değişimlerini hesaplayın. Geriye kalan belirsizlik için sadece haklı bir tahvil ekleyin.Sonra eğirde hem normal hem de en kötü durumdaki çalışma noktalarını doğrulayın..

Sonuçlar

Doğru derin kuyunun pompası boyutları, bir kuyunun derinliği veya motor değerlendirmesi ile değil, bir görev noktasıyla başlar.donanım ve ekipman kayıpları, gerekli çıkış basıncını başına dönüştürür ve daha sonra kombinasyon akışını ve TDH'yi üreticinin performans eğrisine eşleştirir.

Bu kılavuzdaki örnek için, gerekli yük yaklaşık olarak 113 m TDH'de 80 m3/h'dir. Nihai seçim için kuyu çapının, su seviyelerinin, boru hattının, güç kaynağının,Su kalitesi, motor soğutma ve seçilen modelin eğrisi.

SLAPK'a istenen akış, statik ve pompalama suyu seviyeleri, boşaltma yüksekliği, boru hattı detayları, çıkış basıncı, kuyu çapı,Su analizi ve elektrik tedarikMühendislerimiz görev noktasını inceleyebilir ve uygun bir QJ, SP veya diğer dalgıç pompa konfigürasyonunu önerebilir.

Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.

Gizlilik Politikası Çin iyi. Kalite Denizaltı Su Pompaları Tedarikçi. Telif hakkı © 2018-2026 Zhengzhou Shenlong Pump Industry CO.,Ltd Hepsi. Haklar korunmuş.