1.Wie wählt man die Fördermenge der Sandpumpe und den Rohrdurchmesser?
Bei der Auswahl einer geeigneten Sedimentpumpe sollten verschiedene Faktoren berücksichtigt werden. Berücksichtigen Sie zunächst die Durchflussrate und den Rohrleitungsdurchmesser: Durchflussrate=Rohrleitungsquerschnittsfläche * Durchflussrate. Daher ist es notwendig, sowohl den Durchfluss aus der Rohrleitung als auch die Durchflussmenge zu messen.
Wenn das Wasser Sedimente enthält, muss die Fließgeschwindigkeit der Gülle in der Rohrleitung gewährleistet sein. Im Gegensatz zu Klarwasserpumpen funktioniert eine zu niedrige oder zu hohe Fördermenge nicht. Bei einer zu geringen Fördermenge kommt es zu Sandablagerungen, was zu einem starken Anstieg der Sedimentkonzentration in der Pumpenkammer führt, was zu einem schnellen Verschleiß des Laufrads und in schwerwiegenden Fällen auch zu einer Verstopfung des Rohrs und des Pumpengehäuses führt Pumpe. Ist die Durchflussrate zu hoch, führt dies zu einem erhöhten Rohrleitungsverlust, einer Verringerung des Durchflusses und einer verringerten Entwässerungseffizienz. Das Rohr lässt sich leicht verstopfen und die Pumpe verstopfen. Daher sollte bei der Planung und Auswahl der tatsächliche Arbeitsfluss an den Durchmesser der Rohrleitung angepasst werden, und die Durchflussgeschwindigkeit beträgt im Allgemeinen 2-3m/s. Bei der Auswahl einer Sedimentpumpe kann ohne besondere Anforderungen der entsprechende Rohrdurchmesser entsprechend der Durchflussrate in der Parametertabelle ausgewählt werden.
Bei der Planung komplexer Bedingungen muss die Durchflussrate der Rohrleitung überprüft, verglichen und das beste Programm ausgewählt werden. Beim Transport von Sedimenten über große Entfernungen ist es beispielsweise wichtig, die Durchflussrate zu überprüfen und den Rohrleitungsverlust zu kontrollieren. Achten Sie zusätzlich zu parallelen Entwässerungspumpen darauf, dass eine Pumpe und mehr als eine Pumpe funktionieren, wenn die Durchflussrate der Rohrleitung, die die Wahl der Sandpumpenentwässerung darstellt, am wahrscheinlichsten bei den Konstruktionsproblemen auftritt.
Gängige Rohrdurchmesser und Durchflussraten für Durchflussgeschwindigkeiten von 2 m/s und 3 m/s:

Hinweis: Durchflussmenge in m3/h.
Vergleichstabelle der Mindestdurchflussraten gängiger Materialien:

Grundprinzipien zur Auswahl der Durchflussmengen:
Höhere Durchflussraten für kürzere Leitungen und niedrigere Durchflussraten für längere Leitungen;
Höhere Durchflussraten, wenn feste Sandpartikel ein höheres spezifisches Gewicht haben, und niedrigere Durchflussraten, wenn sie ein niedrigeres spezifisches Gewicht haben;
Die Fließgeschwindigkeit ist höher, wenn die festen Sandpartikel größer sind, und niedriger, wenn die Partikel kleiner sind;
höhere Durchflussraten bei höheren Konsistenzen der Aufschlämmung und niedrigere Durchflussraten bei niedrigeren Konsistenzen der Aufschlämmung;
2. So wählen Sie den Kopf der Sedimentpumpe aus
Bei der Auswahl des Sedimentpumpenkopfes sind vor allem drei Parameter zu berücksichtigen: Entwässerungshöhe, Rohrleitungsverlust, Förderhöhenvorbereitung.
a, Entwässerungshöhe
Verwendung als Tauchpumpe, Entwässerungshöhe für die Wasseroberfläche und den Rohrleitungsauslass zwischen dem Höhenunterschied (der Höhenunterschied zwischen der Wasseroberfläche und dem Pumpenauslass wird nicht als Förderhöhe gezählt);
Bei Verwendung der Pumpe oberhalb der Wasseroberfläche (Installation an Bord oder an Land) ist die Ablaufhöhe der Höhenunterschied zwischen Pumpenauslass und Rohrleitungsauslass (der Höhenunterschied zwischen Pumpensaugauslass und Wasseroberfläche ist der Saugbereich). , zählt nicht als Kopf).
Verläuft die Ablaufleitung bis zum höchsten Punkt und dann nach unten und bildet eine zentrale Ausbuchtung, so ist die Ablaufhöhe der Höhenunterschied zwischen Pumpenaustritt und höchstem Punkt der Rohrleitung (kann nicht mehr anhand des Rohrleitungsaustritts berechnet werden). ).
b, Rohrverlust
Der Rohrleitungsverlust hat großen Einfluss auf den Innendurchmesser der Rohrleitung, das Medium der Durchflussmenge, aber auch auf das Rohrleitungsmaterial (den Reibungskoeffizienten der Innenwand), die Schlammkonzentration, die Viskosität der Aufschlämmung und die Länge der Rohrleitung , Rohrleitungsbiegung und das Ventil und andere Rohrverbindungsstücke des Aufpralls. Daher ist der Rohrleitungsverlust bei wasserhaltigen Sedimententwässerungsbedingungen viel größer als bei Wasser, und je höher die Schlammkonzentration, desto höher die Viskosität, desto größer der Rohrleitungsverlust. Bei der Planung und Auswahl kann der Rohrleitungsverlust zunächst anhand des Zustands des klaren Wassers berechnet und dann für die Auswahl mit dem 1,5- bis 3-fachen des Rohrleitungsverlusts multipliziert werden. Als Abflussrohr der Sandpumpe wird im Allgemeinen ein HDPE-Rohr empfohlen, der Reibungskoeffizient ist relativ klein und der Rohrleitungsverlust ist ebenfalls gering.
Rohrverlust in 100 Metern geradem Gusseisenrohr beim Pumpen von Frischwasser mit Fließgeschwindigkeiten von 2 m/s und 3 m/s (Einheit: Meter):

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass der Leitungsverlust umso größer ist, je kleiner der Rohrdurchmesser ist. Je größer der Durchfluss, desto größer der Leitungsverlust. Daher ist die Praxis, das dicke Rohr gleicher Fläche durch mehrere dünne Rohre zu ersetzen, nicht wünschenswert.
Der Rohrleitungsverlust beim Pumpen von Schlamm und Sandschlamm ist aufgrund des Fehlens einer theoretischen Berechnungsformel und von Diagrammen als Referenz ungenau, und der Rohrleitungsverlust, der durch Erfahrungen während der Konstruktion ermittelt wurde, ist ungenau. Insbesondere wenn die Rohrleitung sehr lang ist und die Lücke zwischen dem Entwurfswert und dem tatsächlichen Wert sehr groß ist, ist die genaue Ableitung des Rohrleitungsverlusts die tatsächliche Messung. Benutzer können sich auf das vorhandene Entwässerungssystem stützen und mit einem Manometer die tatsächliche Arbeitshöhe messen (normale Entwässerung, der Pumpenauslass beim Druckwert) und dann die Höhe der Entwässerung subtrahieren, um die aktuelle Durchflussrate zu erhalten der Pipeline-Verlust. Dies ist der Maßstab für die Auswahl genauer Daten, aber auch für ähnliche Bedingungen, um eine Grundlage für die Gestaltung des Entwässerungssystems zu schaffen.
c, der Umfang der Kopfvorbereitung
Wenn das Wasser Sand enthält, verschleißt die Pumpe nach längerem Gebrauch, was zu einem Rückgang der Durchflussrate und einer Verringerung der Förderhöhe führt. Wenn die maximale Förderhöhe der Sandpumpe geringer ist als die Arbeitsförderhöhe, kann sie nicht abfließen. Daher sollte die Förderhöhe der Sandpumpe entsprechend der Verschleißsituation ausgewählt werden. Darüber hinaus ist aufgrund der Berechnung des Sandpumpen-Pipeline-Verlusts die Berechnung des Pipeline-Verlusts im Klarwasserzustand doppelt so hoch, dass eine empirische Schlussfolgerung vorliegt. Daher ist es bei der Gestaltung der Arbeitsbedingungen nicht sicher, ob eine Erhöhung der Förderhöhe in Betracht gezogen werden muss die Gestaltung der Höhe der Rücklagen. Dies ist auch einer der Unterschiede zwischen der Konstruktion und Auswahl von Klarwasserpumpen und Sandpumpen. Basierend auf früheren Erfahrungen beträgt die empfohlene Förderhöhe:
Förderhöhe 0 ~ 75 m, Förderhöhe 5 ~ 10 m;
Fallhöhe 75 ~ 160 Meter, Fallhöhe 10 bis 20 Meter;
160-300 Meter Förderhöhe, lassen Sie 20-40 Meter Förderhöhe übrig;
Wenn die Schlammkonzentration hoch ist und das Gewichtsverhältnis mehr als 30 % beträgt, sollte die Förderhöhe um das 1,5- bis 2-fache erhöht werden.
Wählen Sie die Nennförderhöhe der Sedimentpumpe entsprechend der Summe aus Entwässerungshöhe, Rohrleitungsverlust und Förderhöhenreserve.
Bei der Gestaltung und Auswahl des Personals muss darauf geachtet werden: Der gewöhnliche Pumpenkopf ist vielseitig einsetzbar, die nationale Norm und die nationale Qualitätsprüfungsabteilung der Pumpe müssen nur {{0}},7 ~ 1,2 Mal testen Im Nenndurchflussbereich (etwa das 1,1- bis 0,8-fache der Nennförderhöhe) darf die Pumpe mit hoher Förderhöhe nicht im Niedrigförderbereich verwendet werden. In Übereinstimmung mit den Auswahlprinzipien dieses Artikels wird die Nennförderhöhe der Sedimentpumpe ausgewählt. Die tatsächliche Nutzung der Förderhöhe kann über die Verwendung gewöhnlicher Pumpen hinausgehen (da die Fördermenge sehr groß ist) und daher erforderlich Achten Sie auf den gewählten Einsatzbereich des Förderkopfes der Sedimentpumpe.
Nach der Bestimmung der Nennförderhöhe der Sandpumpe muss die Nennfördermenge der Sandpumpe weiter überprüft werden. Da die tatsächliche Förderhöhe geringer ist als die Nennförderhöhe, ist die tatsächliche Fördermenge größer als die Nennfördermenge. Basierend auf den Spezifikationen der Leistungskurve des Produkts müssen die Nenndurchflussrate und die tatsächliche Durchflussrate überprüft werden. Wenn der Unterschied nicht groß ist, wählen Sie die Nenndurchflussrate direkt entsprechend der Auslegungsdurchflussrate aus (mit Verschleiß). Wenn der Unterschied zu groß ist, sollte der Nenndurchfluss der Sandpumpe geringer sein als der Auslegungsdurchfluss.
3.Bestimmen Sie die Dichte der Gülle und die Feststoffkonzentration und wählen Sie die entsprechende Motorleistung
Pumpenausgangsleistung P=ρgQH: ρ – die Dichte der von der Pumpe geförderten Gülle; g - die Erdbeschleunigung; Q – die Fördermenge der Pumpe; H-Kopf der Pumpe.
Bei der Auswahl einer Sandpumpe muss die Dichte der Aufschlämmung berücksichtigt werden. Die Dichte der Aufschlämmung ist unterschiedlich und die entsprechende Motorleistung ist unterschiedlich.
Wenn die Dichte der Aufschlämmung gleich ist, ist die Konzentration der Aufschlämmung aufgrund des unterschiedlichen spezifischen Gewichts des festen Mediums unterschiedlich. Die Konzentration ist zu hoch, die Fließfähigkeit der Aufschlämmung ist schlecht, die Pumpenleistung steigt stark an, die Pumpe lässt sich leicht verstopfen und der Motor kann leicht durchbrennen. Für den Einsatz unter Medienbedingungen sind daher Verunreinigungspumpen vorgesehen.
Zum Beispiel: eine bestimmte Abwasserpumpe, Schlammdichte kleiner oder gleich 1020 kg/m³, Schlammkonzentrations-Volumenverhältnis kleiner oder gleich 4 %.
Benutzer müssen prüfen, ob die zulässige Schlammdichte und Schlammkonzentration der Sedimentpumpe den Anforderungen der Arbeitsbedingungen entsprechen. Wenn die Pumpe außerhalb des zulässigen Bereichs verwendet wird, kann es leicht zu einer Überlastung und einem Durchbrennen des Motors kommen, wodurch die Lebensdauer der Pumpe erheblich verkürzt wird.
Es gibt zwei Arten der Schlammkonzentration:
Feststoffvolumenverhältnis=Gesamtvolumen der Feststoffe in der Aufschlämmung ÷ Gesamtvolumen der Aufschlämmung
Feststoff-Gewicht-Verhältnis=Gesamtgewicht der Feststoffe in der Aufschlämmung ÷ Gesamtgewicht der Aufschlämmung
Das Feststoff-zu-Gewicht-Verhältnis ist die universelle Methode zur Angabe der Konsistenz und wird bei allen Untersuchungen, Berechnungen, Konstruktionen und Dimensionierungen von Gülle verwendet. Das Feststoffvolumen ist intuitiver und die meisten Benutzer neigen dazu, das Feststoffvolumenverhältnis anzugeben, wenn sie die Konsistenz der Aufschlämmung beschreiben.
Bei der Auswahl des Modells muss das Konzept klar sein. Um die Schlammkonzentration genau zu ermitteln, erfolgt die Messung vor Ort. Dies kann durch die Entnahme von Proben mit einem Behälter am Auslass bei laufender Sandpumpe sowie durch Wiegen und Berechnen des Feststoffgewichtsverhältnisses oder durch Überprüfen des Feststoffvolumenverhältnisses erfolgen nach der Sedimentation und anschließende Berücksichtigung des Gewichtsverhältnisses der Feststoffe entsprechend der spezifischen Dichte der Feststoffe
Vergleichstabelle des Verhältnisses von Dichte zu Feststoffvolumen und Gewichtsverhältnis gängiger Materialien:

Vergleichstabelle des Feststoff-Gewichts-Verhältnisses und der Schlammdichte (kg/m³) für gängige Materialien:

Aus der obigen Tabelle ist ersichtlich, dass die Dichte der Aufschlämmung und das spezifische Gewicht der Feststoffe sowie die Konzentration der Aufschlämmung (Gewichtsverhältnis und Volumenverhältnis) eng miteinander verknüpft sind.
Es ist zu beachten, dass die Wahl der Sandpumpenprodukte aufgrund ihrer Fähigkeit, der Schlammdichte und Schlammkonzentration des Betriebsgeländes gerecht zu werden, in der Lage sein muss, die Lebensdauer des Produkts sicherzustellen. Sowohl die Klarwasserpumpe kann auch Sandschlamm pumpen, dafür ist die Lebensdauer zu kurz.
Sino-Ocean-Sandpumpen werden entsprechend dem maximal zulässigen Wert der Schlammdichte des Transportmediums in drei Klassen eingeteilt, die wie folgt lauten.
A. Niedrige Konzentrationsbedingungen, Dichte kleiner oder gleich 1100 kg/m³, alle Sandpumpen können verwendet werden, der Haupteinsatzort: Kohlebergbaugebiet, Förderschlamm mit Kohleschlamm, gebrochene Kohlepartikel. Zulässige maximale Konzentration (Gewichtsverhältnis): 29 % feine Kohleaufschlämmung, 20 % Tailing-Kohleaufschlämmung, 15 % Quarzsand, 13 % Tailing-Sand.
B. Hohe Konzentration im Arbeitszustand, Dichte kleiner oder gleich 1300 kg/m³, einige Produkte gehören zu dieser Kategorie. Hauptsächlich eingesetzt beim Schlammtransport oder bei der Entwässerung von Felssprenganlagen ohne besondere Maßnahmen zur Kontrolle des Sedimentgehalts. Zulässige Höchstkonzentration (Gewichtsverhältnis): 40 % Feinkohlenschlamm und Rückstandsschlamm, 37 % Quarzsand, 33 % Rückstandssand.
C. Bedingungen mit extrem hoher Konzentration, Dichte kleiner oder gleich 1500 kg/m³, einige kundenspezifische Produkte. Hauptsächlich genutzte Orte: professioneller Sandabbau, Förderung von Bergesand oder Dickschlammförderung ohne besondere Maßnahmen zur Kontrolle des Sedimentgehalts. Zulässige Höchstkonzentration (Gewichtsverhältnis): 60 % feine Kohleaufschlämmung und Rückstandsaufschlämmung, 40 % gelber Ton, 54 % Quarzsand, 48 % Rückstandssand, 42 % Eisenerzkonzentrat.
Hinweis: a) Spezifisches Gewicht: Eisenerzkonzentrat 4,9, Tailing-Sand 3,3, Quarzsand 2,65, gelber Ton 2,6, Tailing-Kohleaufschlämmung 1,8, raffinierte Kohleaufschlämmung 1,45.
b) Andere Medien entsprechend der Schlammdichte und dem spezifischen Gewicht der Feststoffe beziehen sich auf die obige Parameterauswahl.
4.Spannung und Frequenz bestätigen
Gemeinsame Spannung in China: 380 V, 660 V, 1140 V, 3000 V, 6000 V, 10000 V
Frequenz in China: 50 Hz
Im Ausland häufig verwendete Spannung: 220 V, 400 V, 440 V, 550 V, 690 V, 1450 V, 3000 V, 6000 V, 10000 V
Frequenz in einigen Ländern: 60 Hz
5.Bestimmen Sie die maximale Partikelgröße, um ein Verstopfen zu verhindern
1, durch den Laufradkanal und die Anzahl der Schaufelbegrenzungen ist jeder Pumpentyp durch das Geschlecht nicht gleich, um den maximalen Durchmesser durch die Markierung anzuzeigen. Auswahl, um den maximalen Partikeldurchmesser zu bestimmen und anschließend den Pumpentyp auszuwählen oder die Anzahl der Schaufeln zu ändern. Saugsalonkopf entsprechend dem ermittelten Pumpentyp anfertigen.
2. Die Meeressandpumpe ist speziell mit einer Sandsaugpumpe mit großen Partikeln ausgestattet, die für Sandpumpumgebungen mit Kieselsteinen geeignet ist.
3. Wenn das Wasser lange Fasern und andere Verunreinigungen enthält, können Maßnahmen ergriffen werden, um ein Verstopfen des Siebs zu verhindern, sodass die Pumpe kein Wasser abgibt, z. B. durch Erweitern des Siebes oder Doppelsieb. Für die Erfüllung spezieller Anforderungen der Medien sind individuell zugeschnittene Programme erforderlich
Dabei geht es darum, die Durchlassfähigkeit von Feststoffen zu berücksichtigen, ein Verstopfen des Rohrs und der Pumpe zu vermeiden, um die Vorteile der Sandpumpe zu maximieren und sicherzustellen, dass die Ausrüstung normal im Betrieb verwendet wird, damit der Benutzer eine bessere Nutzung erhält der Ergebnisse.









