
Bomba Submersível de Cabeça Alta
Avanço fundamental: solução de transporte de alta-pressão e longa distância-

Visando cenários onde as águas residuais precisam ser transportadas por longas distâncias ou grandes alturas, a bomba submersível de alto cabeçote adota uma estrutura central de "conexão em série de impulsor de vários-estágios". Através de 2-8 estágios de impulsores que sobrepõem pressão sequencialmente, ele rompe o limite de altura manométrica das tradicionais bombas submersíveis de esgoto-de estágio único e alcança um efeito de transporte de alta-pressão. Quando a bomba submersível de alto rendimento funciona, as águas residuais são pressurizadas pelo impulsor do primeiro-estágio e, em seguida, guiadas pela palheta-guia para o impulsor do próximo-estágio para aumento contínuo da pressão. A pressão de cada estágio é sobreposta para formar uma saída de altura manométrica elevada, resolvendo as necessidades de condições de trabalho de alta-pressão, como elevação de esgoto em-arranha-céus e redes de tubulação de esgoto de longa distância.
Projeto Estrutural e Desempenho Central
Estruturalmente, ele adota um eixo de bomba de liga de alta-resistência (resistente à deformação de alta-pressão) e um impulsor fechado-resistente ao desgaste. O corpo da bomba é feito de ferro fundido espesso ou aço inoxidável, com uma vedação mecânica-de extremidade dupla combinada com um sistema de circulação de resfriamento para garantir a confiabilidade da vedação sob condições de trabalho de alta-pressão.
O desempenho principal concentra-se na vantagem da cabeça
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Nome do parâmetro (símbolo) |
Função principal |
Faixa |
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Taxa de fluxo (Q) |
Indica a capacidade horária de entrega de esgoto e determina a eficiência de descarga de esgoto |
1-1000m³/h (tamanho pequeno-: 1-50m³/h; tamanho grande: 50-1000m³/h) |
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Cabeça (H) |
Determina a altura de elevação do esgoto e a capacidade de transporte-de longa distância |
5-100m (tamanho pequeno-: 5-30m; tamanho grande: 30-100m) |
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Potência (P) |
Potência de acionamento do motor, afetando diretamente os limites superiores da taxa de fluxo e desempenho da cabeça |
0,75-320kW |
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Calibre (DN) |
Diâmetro da entrada e saída de água, que deve corresponder ao-tamanho da tubulação de esgoto no local |
25-300 mm |
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Temperatura Média |
Adapta-se a esgotos de diferentes temperaturas para evitar danos ao equipamento |
Tipo de temperatura normal (menor ou igual a 40 graus); Tipo de alta temperatura (menor ou igual a 100 graus) |
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Concentração Média |
Refere-se ao conteúdo de partículas sólidas no esgoto, afetando o anti-entupimento e a resistência ao desgaste da bomba |
Conteúdo Sólido Menor ou igual a 10%-30% |
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Nome do parâmetro (símbolo) |
Função principal |
Intervalo/Descrição Comum |
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Taxa de fluxo (Q) |
Volume de fluido entregue por unidade de tempo, refletindo a capacidade de entrega da bomba |
Vários L/min a milhares de m³/h; Unidades comuns: m³/h, L/min |
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Cabeça (H) |
Energia obtida por unidade de peso de fluido, refletindo a capacidade da bomba de superar a resistência e elevar o fluido |
Único-estágio Menor ou igual a 125m; Multi-estágio até milhares de metros (Unidade: m coluna de água) |
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Velocidade rotacional (n) |
Velocidade de rotação do impulsor, combinada com o motor, afetando diretamente a vazão e a altura manométrica |
Comum: 2900 r/min, 1450 r/min |
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Eficiência (η) |
Relação entre potência efetiva e potência do eixo, refletindo a eficiência de conversão de energia |
Tipo comum: 90%-98%; Maior eficiência sob condições de projeto |
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Cabeça de sucção positiva líquida (NPSH) |
Margem mínima de pressão de sucção para evitar cavitação na bomba e proteger o impulsor |
Unidade: m; A margem do dispositivo deve ser maior que a margem necessária |
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Adaptabilidade Média |
Determina a seleção do material do corpo da bomba e dos componentes para garantir a durabilidade do equipamento |
Incluindo temperatura, viscosidade, corrosividade, conteúdo sólido; Selecione os materiais conforme necessário |
Principais vantagens e cenários de aplicação
Suas principais vantagens são a saída estável de alta-pressão e forte resistência à sobrecarga, com uma flutuação de pressão menor ou igual a 3% durante a operação. A bomba submersível de altura elevada é usada principalmente em cenários como sistemas de elevação de esgoto em-edifícios altos (por exemplo, edifícios acima de 30 andares), redes de tubulação de esgoto em áreas residenciais montanhosas, drenagem subterrânea em minas e transporte-de águas residuais industriais de longa distância. Ele precisa ser usado com dispositivos de monitoramento de pressão para garantir a segurança da tubulação.
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