Pompe centrifuge électrique
Puissance de base et principe de fonctionnement

En tant que modèle de base et principal de la famille des pompes centrifuges, la pompe centrifuge électrique utilise un moteur à haut rendement-comme source d'alimentation principale. S'appuyant sur un mécanisme de conversion d'énergie mature, cette pompe centrifuge électrique est devenue un équipement de transport universel dans divers domaines. Sa logique de fonctionnement principale est que le moteur entraîne l'arbre de la pompe à tourner à grande vitesse, entraînant la roue à générer une force centrifuge, qui projette le fluide du centre de la roue vers le bord pour réaliser la conversion de l'énergie cinétique et de l'énergie de pression. Ensuite, le corps de pompe en forme de volute- augmente encore la pression avant de transporter le fluide vers la position cible.
Conception structurelle et performances clés
En termes de conception structurelle, il adopte une structure de transmission intégrée de "moteur-arbre de pompe-turbine" avec des composants rationalisés et hautement compatibles. Équipée d'une roue fermée (efficacité jusqu'à 70 % à 90 %) et d'un ensemble de garniture mécanique, la pompe centrifuge électrique assure non seulement l'efficacité du transport, mais empêche également efficacement les fuites.

Les paramètres de performance clés couvrent un large éventail
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Nom du paramètre (symbole) |
Fonction principale |
Gamme |
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Débit (Q) |
Indique la capacité horaire de distribution des eaux usées et détermine l'efficacité de l'évacuation des eaux usées |
1-1 000 m³/h (Petite-taille : 1 à 50 m³/h ; Grande taille : 50 à 1 000 m³/h) |
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Tête (H) |
Détermine la hauteur de levage des eaux usées et la capacité de transport-sur de longues distances. |
5-100 m (Petite-taille : 5 à 30 m ; Grande taille : 30 à 100 m) |
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Puissance (P) |
Puissance motrice du moteur, affectant directement les limites supérieures du débit et des performances de la tête |
0,75-320 kW |
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Calibre (DN) |
Diamètre de l'entrée et de la sortie d'eau, qui doit correspondre à la taille du tuyau d'égout-sur site |
25-300mm |
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Température moyenne |
S'adapte aux eaux usées de différentes températures pour éviter d'endommager les équipements |
Type de température normale (inférieure ou égale à 40 degrés) ; Type haute température (inférieur ou égal à 100 degrés) |
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Concentration moyenne |
Fait référence à la teneur en particules solides des eaux usées, affectant la résistance à l'usure et au colmatage de la pompe. |
Contenu solide Inférieur ou égal à 10%-30% |
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Nom du paramètre (symbole) |
Fonction principale |
Gamme/Description commune |
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Débit (Q) |
Volume de fluide délivré par unité de temps, reflétant la capacité de refoulement de la pompe |
Plusieurs L/min à des milliers de m³/h ; Unités communes : m³/h, L/min |
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Tête (H) |
Énergie obtenue par unité de poids de fluide, reflétant la capacité de la pompe à surmonter la résistance et à soulever le fluide |
Simple-étape Inférieure ou égale à 125 m ; Multi-étages jusqu'à des milliers de mètres (Unité : m de colonne d'eau) |
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Vitesse de rotation (n) |
Vitesse de rotation de la turbine, adaptée au moteur, affectant directement le débit et la hauteur |
Commun : 2900r/min, 1450r/min |
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Efficacité (η) |
Rapport entre la puissance effective et la puissance à l'arbre, reflétant l'efficacité de la conversion d'énergie |
Type ordinaire : 90 % à 98 % ; Efficacité la plus élevée dans les conditions de conception |
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Tête d'aspiration nette positive (NPSH) |
Marge de pression d'aspiration minimale pour éviter la cavitation dans la pompe et protéger la roue |
Unité : m ; La marge de l'appareil doit être supérieure à la marge requise |
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Adaptabilité moyenne |
Détermine la sélection des matériaux du corps de la pompe et des composants pour garantir la durabilité de l'équipement |
Y compris la température, la viscosité, la corrosivité, la teneur en solides ; Sélectionnez les matériaux selon vos besoins |
Principaux avantages et scénarios d'application

Le plus grand avantage de ce produit est son coût élevé et sa maintenance pratique. Il ne nécessite pas de dispositifs auxiliaires complexes et peut fonctionner de manière stable immédiatement après le démarrage. La pompe centrifuge électrique est largement utilisée dans des scénarios tels que la circulation de l'eau de refroidissement dans les lignes de production industrielle, l'irrigation des champs agricoles et l'approvisionnement quotidien en eau des réseaux de canalisations municipaux, où des exigences élevées en matière de stabilité de transport sont requises et où le fluide ne présente aucune corrosion particulière.
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