Kreiselpumpe mit variabler Frequenz

Kreiselpumpe mit variabler Frequenz

Durch die Integration der Frequenzumwandlungs-Steuerungstechnologie in die Kernstruktur von Kreiselpumpen ermöglicht die Kreiselpumpe mit variabler Frequenz eine präzise stufenlose Einstellung von Durchflussrate und Förderhöhe durch Echtzeitanpassung der Laufradgeschwindigkeit durch einen Frequenzumwandlungsmotor und ist die Kernausrüstung energiesparender Fördersysteme.
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Produkteinführung

Frequenzumwandlungstechnologie und Arbeitsmechanismus

 

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Durch die Integration der Frequenzumwandlungs-Steuerungstechnologie in die Kernstruktur von Kreiselpumpen ermöglicht die Kreiselpumpe mit variabler Frequenz eine präzise stufenlose Einstellung von Durchflussrate und Förderhöhe durch Echtzeitanpassung der Laufradgeschwindigkeit durch einen Frequenzumwandlungsmotor und ist die Kernausrüstung energiesparender Fördersysteme. Der Arbeitsmechanismus dieser Kreiselpumpe mit variabler Frequenz durchbricht die Einschränkungen der herkömmlichen „Ventildrosseleinstellung“. Es überwacht Änderungen des Rohrleitungsdrucks über ein SPS-Steuerungssystem, passt die Motorgeschwindigkeit automatisch an, sorgt dafür, dass die Pumpenleistung genau dem tatsächlichen Bedarf entspricht, und reduziert den Energieverbrauch erheblich.

 

Strukturelles Design und Schlüsselleistung

 

Strukturell integriert es einen Frequenzumwandlungsschaltschrank, einen Drucksensor und ein hocheffizientes Laufrad und nutzt eine intelligente Dichtungsüberwachungstechnologie, um eine Frühwarnung in Echtzeit vor Leckagerisiken zu ermöglichen.

 

erhebliche Leistungsvorteile

 

Parametername (Symbol)

Kernfunktion

Reichweite

Durchflussrate (Q)

Zeigt die stündliche Abwasserförderkapazität an und bestimmt die Abwasserableitungseffizienz

1-1000 m³/h (kleine-Größe: 1-50 m³/h; große Größe: 50-1000 m³/h)

Kopf (H)

Bestimmt die Abwasserhebehöhe und die Förderkapazität über große Entfernungen

5-100 m (kleine-Größe: 5–30 m; große Größe: 30–100 m)

Leistung (P)

Motorantriebsleistung, die sich direkt auf die Obergrenzen der Durchflussrate und der Förderhöhe auswirkt

0,75-320 kW

Kaliber (DN)

Durchmesser des Wassereinlasses und -auslasses, der mit der Größe des Abwasserrohrs vor Ort übereinstimmen muss

25-300mm

Mittlere Temperatur

Passt sich an Abwasser mit unterschiedlichen Temperaturen an, um Schäden an der Ausrüstung zu vermeiden

Normaler Temperaturtyp (weniger als oder gleich 40 Grad); Hochtemperaturtyp (weniger als oder gleich 100 Grad)

Mittlere Konzentration

Bezieht sich auf den Feststoffpartikelgehalt im Abwasser, der sich auf die Verstopfungs- und Verschleißfestigkeit der Pumpe auswirkt

Feststoffgehalt kleiner oder gleich 10–30 %

 

Parametername (Symbol)

Kernfunktion

Gemeinsamer Bereich/Beschreibung

Durchflussrate (Q)

Pro Zeiteinheit gefördertes Flüssigkeitsvolumen, das die Förderkapazität der Pumpe widerspiegelt

Mehrere l/min bis tausende m³/h; Gängige Einheiten: m³/h, L/min

Kopf (H)

Pro Gewichtseinheit der Flüssigkeit gewonnene Energie, die die Fähigkeit der Pumpe widerspiegelt, den Widerstand zu überwinden und die Flüssigkeit anzuheben

Einzel-Stufe Weniger als oder gleich 125 m; Mehrstufig bis zu Tausenden von Metern (Einheit: m Wassersäule)

Drehzahl (n)

Die Drehzahl des Laufrads ist auf den Motor abgestimmt und wirkt sich direkt auf Fördermenge und Förderhöhe aus

Allgemein: 2900 U/min, 1450 U/min

Effizienz (η)

Verhältnis von Wirkleistung zu Wellenleistung, das den Wirkungsgrad der Energieumwandlung widerspiegelt

Gewöhnlicher Typ: 90 %–98 %; Höchste Effizienz unter Designbedingungen

Positive Nettosaughöhe (NPSH)

Minimaler Saugdruckspielraum, um Kavitation in der Pumpe zu verhindern und das Laufrad zu schützen

Einheit: m; Der Gerätespielraum muss größer sein als der erforderliche Spielraum

Mittlere Anpassungsfähigkeit

Bestimmt die Materialauswahl des Pumpenkörpers und der Komponenten, um die Haltbarkeit der Ausrüstung sicherzustellen

Einschließlich Temperatur, Viskosität, Korrosivität, Feststoffgehalt; Wählen Sie die Materialien nach Bedarf aus

 

Anwendungsszenarien und Energiesparvorteile-

 

Die Kreiselpumpe mit variabler Frequenz eignet sich für Szenarien mit hohen Anforderungen an die Strömungsstabilität und variablen Arbeitsbedingungen, wie z. B. sekundäre Wasserversorgungssysteme in Hochhäusern (die sich automatisch an den Wasserverbrauch anpassen), zentrale Wasserzirkulationssysteme für Klimaanlagen und die Zufuhrsteuerung chemischer Reaktoren. Es eignet sich besonders für langfristig-betriebene, energiesparende Renovierungsprojekte.

 

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