
Pompe centrifuge haute pression
Structure de base : principe de suralimentation de la turbine à plusieurs -étages

Spécialement conçue pour les scénarios de transport à haute pression-, la pompe centrifuge haute pression adopte une structure de base de « connexion en série de turbines à plusieurs étages ». Grâce à la superposition séquentielle de conversion d'énergie par plusieurs roues, il atteint un débit de chute ultra-élevé, résolvant le goulot d'étranglement technique de la hauteur de chute insuffisante des pompes à un étage-. Lorsque la pompe centrifuge haute pression fonctionne, le fluide est mis sous pression par la roue du premier étage -, puis guidé par l'aube directrice vers la roue de l'étage suivant - pour une suralimentation supplémentaire. La pression de chaque étage de la roue est superposée pour former un fluide à haute pression -, qui est finalement émis par le canal d'écoulement du diffuseur.
Conception structurelle et performances clés
Structurellement, la pompe centrifuge haute pression adopte un arbre de pompe en alliage à haute résistance et une roue résistante à l'usure, équipée d'une garniture mécanique à double extrémité et d'un système de refroidissement forcé pour garantir la fiabilité de l'étanchéité et la durée de vie des composants dans des conditions de travail à haute pression.
Les paramètres de performance clés sont exceptionnels
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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 |
Application exclusive dans des scénarios-haute pression
La pompe centrifuge haute pression est principalement utilisée dans les domaines de conditions de travail à haute pression, tels que les pompes d'alimentation de chaudières de centrales électriques (nécessitant un transport à haute pression de l'eau d'appoint), le drainage souterrain des mines (surmontant une résistance de charge élevée), les pompes d'injection d'eau dans l'extraction de pétrole et le transport de fluides à haute pression dans les grandes usines chimiques. Il doit être utilisé avec des dispositifs de stabilisation de pression pendant le fonctionnement.
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