ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງປັ໊ມໄຟ
ປັ໊ມໄຟມັນເປັນປັ໊ມທີ່ໃຊ້ໂດຍສະເພາະໃນລະບົບປ້ອງກັນໄຟໄຫມ້, ຫນ້າທີ່ຕົ້ນຕໍຂອງມັນແມ່ນການສະຫນອງນ້ໍາທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງເພື່ອດັບໄຟຢ່າງໄວວາເມື່ອເກີດໄຟໄຫມ້.
ປັ໊ມໄຟຫຼັກການການເຮັດວຽກສາມາດແບ່ງອອກເປັນຂັ້ນຕອນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
1.ປະເພດປັ໊ມ
- ສູບ centrifugal: ປະເພດປັ໊ມໄຟທົ່ວໄປທີ່ສຸດແລະເຫມາະສົມສໍາລັບລະບົບປ້ອງກັນໄຟໄຫມ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ.
- ປັ໊ມໄຫຼຕາມແກນ: ເຫມາະສໍາລັບໂອກາດທີ່ຕ້ອງການການໄຫຼຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະຫົວຕ່ໍາ.
- ປັ໊ມໄຫຼປະສົມ: ລະຫວ່າງສູບ centrifugalແລະປັ໊ມການໄຫຼຕາມແກນ, ເຫມາະສົມສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການຂອງການໄຫຼກາງແລະຫົວ.
2.ຕົວກໍານົດການປະສິດທິພາບ
- ກະແສ (Q): ຫົວໜ່ວຍແມ່ນແມັດກ້ອນຕໍ່ຊົ່ວໂມງ (m³/h) ຫຼື ລິດຕໍ່ວິນາທີ (L/s), ສະແດງເຖິງປະລິມານນໍ້າທີ່ສົ່ງໂດຍປໍ້າຕໍ່ເວລາຫົວໜ່ວຍ.
- ຍົກ (H): ຫນ່ວຍແມ່ນແມັດ (m), ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສູງທີ່ປັ໊ມສາມາດຍົກນ້ໍາໄດ້.
- ພະລັງງານ(P): ຫນ່ວຍບໍລິການແມ່ນກິໂລວັດ (kW), ຊີ້ບອກພະລັງງານ motor pump.
- ປະສິດທິພາບ(n): ຊີ້ໃຫ້ເຫັນປະສິດທິພາບການແປງພະລັງງານຂອງປັ໊ມ, ປົກກະຕິແລ້ວສະແດງອອກເປັນເປີເຊັນ.
- ຄວາມໄວ(n): ຫນ່ວຍບໍລິການແມ່ນ revolutions ຕໍ່ນາທີ (rpm), ຊີ້ບອກຄວາມໄວການຫມຸນຂອງ impeller ປັ໊ມ.
- ຄວາມກົດດັນ(P): ຫນ່ວຍບໍລິການແມ່ນ Pascal (Pa) ຫຼື Bar (ບາ), ຊີ້ບອກຄວາມກົດດັນນ້ໍາຢູ່ປ່ຽງປ່ຽງ.
3.ອົງປະກອບໂຄງສ້າງ
- ຮ່າງກາຍສູບ: ອົງປະກອບຕົ້ນຕໍ, ປົກກະຕິແລ້ວເຮັດດ້ວຍເຫລໍກຫລໍ່ຫຼືສະແຕນເລດ, ມີຮູດູດແລະລະບາຍອາກາດ.
- impeller: ອົງປະກອບຫຼັກ, ເຊິ່ງສ້າງແຮງດັນ centrifugal ໂດຍຜ່ານການຫມຸນ, ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນເຮັດດ້ວຍສະແຕນເລດຫຼື bronze.
- ແກນ: ເຊື່ອມຕໍ່ມໍເຕີແລະ impeller ເພື່ອສົ່ງພະລັງງານ.
- ປະທັບຕາ: ເພື່ອປ້ອງກັນການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ້ໍາ, ການປະທັບຕາກົນຈັກແລະການປະທັບຕາການຫຸ້ມຫໍ່ແມ່ນທົ່ວໄປ.
- ເກິດ: ສະຫນັບສະຫນູນການຫມຸນຂອງ shaft ແລະຫຼຸດຜ່ອນ friction.
- ມໍເຕີ: ສະຫນອງແຫຼ່ງພະລັງງານ, ປົກກະຕິແລ້ວເປັນມໍເຕີ AC ສາມເຟດ.
- ລະບົບການຄວບຄຸມ: ປະກອບມີຕົວເລີ່ມຕົ້ນ, ເຊັນເຊີແລະແຜງຄວບຄຸມເພື່ອຕິດຕາມແລະຄວບຄຸມການເຮັດວຽກຂອງປັ໊ມ.
4. ຫຼັກການເຮັດວຽກ
-
ເລີ່ມຂຶ້ນ: ເມື່ອລະບົບເຕືອນໄຟກວດພົບສັນຍານໄຟ, ລະບົບຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດຈະເລີ່ມຕົ້ນປັ໊ມໄຟ. ການເປີດໃຊ້ງານດ້ວຍມືແມ່ນເປັນໄປໄດ້, ໂດຍປົກກະຕິຜ່ານປຸ່ມ ຫຼືສະຫຼັບໃນແຜງຄວບຄຸມ.
-
ດູດນ້ໍາ:ປັ໊ມໄຟນ້ຳແມ່ນດຶງມາຈາກແຫຼ່ງນ້ຳເຊັ່ນ: ຂຸມດັບເພີງ, ນ້ຳສ້າງໃຕ້ດິນ, ຫຼືລະບົບນ້ຳຂອງເທດສະບານໂດຍຜ່ານທໍ່ດູດ. ທໍ່ທາງເຂົ້າຂອງປັ໊ມມັກຈະມີເຄື່ອງກອງເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສິ່ງເສດເຫຼືອເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍຂອງປັ໊ມ.
-
Supercharge: ຫຼັງຈາກນ້ໍາເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍຂອງປັ໊ມ, ຜົນບັງຄັບໃຊ້ centrifugal ແມ່ນຜະລິດໂດຍການຫມຸນຂອງ impeller, ເຊິ່ງເລັ່ງແລະຄວາມກົດດັນການໄຫຼຂອງນ້ໍາ. ການອອກແບບແລະຄວາມໄວຂອງ impeller ກໍານົດຄວາມກົດດັນແລະການໄຫຼຂອງປັ໊ມ.
-
ການຈັດສົ່ງ: ນ້ໍາແຮງດັນແມ່ນຖືກສົ່ງໄປຫາພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງລະບົບປ້ອງກັນໄຟຜ່ານທໍ່ນ້ໍາອອກ, ເຊັ່ນ:ໄຟ hydrant, ລະບົບ sprinkler ຫຼື cannon ນ້ໍາ, ແລະອື່ນໆ.
-
ການຄວບຄຸມ:ປັ໊ມໄຟປົກກະຕິແລ້ວມີອຸປະກອນເຊັນເຊີຄວາມກົດດັນແລະເຊັນເຊີການໄຫຼເພື່ອຕິດຕາມກວດກາສະຖານະການປະຕິບັດງານຂອງລະບົບ. ລະບົບຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດປັບການເຮັດວຽກຂອງປັ໊ມໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຈາກເຊັນເຊີເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມກົດດັນແລະການໄຫຼຂອງນ້ໍາທີ່ຫມັ້ນຄົງ.
-
ຢຸດ: ລະບົບຄວບຄຸມປິດອັດຕະໂນມັດເມື່ອໄຟຖືກດັບ ຫຼືລະບົບກວດພົບວ່າບໍ່ຈຳເປັນການສະໜອງນ້ຳ.ປັ໊ມໄຟ. ການຢຸດເຊົາດ້ວຍມືແມ່ນເປັນໄປໄດ້, ຜ່ານປຸ່ມຫຼືສະຫຼັບໃນແຜງຄວບຄຸມ.
5.ລາຍລະອຽດຂະບວນການເຮັດວຽກ
- ເວລາເລີ່ມຕົ້ນ: ເວລາຈາກການໄດ້ຮັບສັນຍານເລີ່ມຕົ້ນໄປຫາປັ໊ມເຖິງຄວາມໄວການຈັດອັນດັບ, ປົກກະຕິແລ້ວຈາກສອງສາມວິນາທີຫາສິບວິນາທີ.
- ຄວາມສູງຂອງການດູດຊຶມນ້ໍາ: ຄວາມສູງສູງສຸດທີ່ປັ໊ມສາມາດດຶງນ້ໍາອອກຈາກແຫຼ່ງນ້ໍາ, ປົກກະຕິແລ້ວຫຼາຍແມັດເຖິງຫຼາຍສິບແມັດ.
- ເສັ້ນໂຄ້ງຫົວ: ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການປ່ຽນແປງຂອງຫົວປັ໊ມພາຍໃຕ້ອັດຕາການໄຫຼທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະເປັນຕົວຊີ້ວັດທີ່ສໍາຄັນຂອງການປະຕິບັດປັ໊ມ.
- NPSH (ຫົວດູດບວກສຸດທິ): ຊີ້ບອກເຖິງຄວາມກົດດັນຕໍາ່ສຸດທີ່ຕ້ອງການຢູ່ປາຍດູດຂອງປັ໊ມເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ cavitation.
6.ສະຖານະການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ
- ອາຄານສູງ: ຕ້ອງມີເຄື່ອງສູບນ້ໍາຍົກສູງເພື່ອຮັບປະກັນວ່າສາມາດສົ່ງນ້ໍາໄປສູ່ຊັ້ນເທິງໄດ້.
- ອຸປະກອນອຸດສາຫະກໍາ: ເຄື່ອງສູບນ້ໍາໄຫຼຂະຫນາດໃຫຍ່ແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອຈັດການກັບໄຟໄຫມ້ພື້ນທີ່ຂະຫນາດໃຫຍ່.
- ການສະຫນອງນ້ໍາຂອງເທດສະບານ: ການໄຫຼແລະຄວາມກົດດັນທີ່ຫມັ້ນຄົງແມ່ນຕ້ອງການເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງລະບົບປ້ອງກັນໄຟ.
7.ບໍາລຸງຮັກສາແລະການດູແລ
- ການກວດກາປົກກະຕິ: ລວມທັງການກວດສອບສະພາບຂອງປະທັບຕາ, bearings ແລະ motors.
- ການຫລໍ່ລື່ນ: ຕື່ມນ້ຳມັນໃສ່ລູກປືນ ແລະ ພາກສ່ວນເຄື່ອນທີ່ອື່ນໆເປັນປະຈຳ.
- ສະອາດ: ເອົາສິ່ງເສດເຫຼືອອອກຈາກຕົວສູບແລະທໍ່ເພື່ອຮັບປະກັນການໄຫຼຂອງນ້ໍາກ້ຽງ.
- ແລ່ນທົດສອບ: ດໍາເນີນການທົດສອບປົກກະຕິເພື່ອຮັບປະກັນວ່າປັ໊ມສາມາດເລີ່ມຕົ້ນແລະເຮັດວຽກໄດ້ຕາມປົກກະຕິໃນເວລາສຸກເສີນ.
ໂດຍທົ່ວໄປ,ປັ໊ມໄຟຫຼັກການການເຮັດວຽກແມ່ນການປ່ຽນພະລັງງານກົນຈັກເປັນພະລັງງານ kinetic ແລະພະລັງງານທີ່ມີທ່າແຮງຂອງນ້ໍາ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງບັນລຸການຂົນສົ່ງນ້ໍາທີ່ມີປະສິດທິພາບເພື່ອຕອບສະຫນອງຕໍ່ເຫດການສຸກເສີນໄຟໄຫມ້. ດ້ວຍຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດແລະຕົວກໍານົດການເຫຼົ່ານີ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສົມບູນແບບສາມາດເປັນປັ໊ມໄຟຫຼັກການເຮັດວຽກແລະລັກສະນະປະຕິບັດສໍາລັບການຄັດເລືອກແລະການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ດີກວ່າປັ໊ມໄຟ.