
Pompe centrifuge à fréquence variable
Technologie de conversion de fréquence et mécanisme de travail

Intégrant la technologie de contrôle de conversion de fréquence à la structure de base des pompes centrifuges, la pompe centrifuge à fréquence variable réalise un réglage précis et continu du débit et de la hauteur grâce à un réglage en temps réel -de la vitesse de la roue par un moteur de conversion de fréquence. Elle constitue l'équipement de base des systèmes de transport à économie d'énergie-. Le mécanisme de fonctionnement de cette pompe centrifuge à fréquence variable dépasse les limites du « réglage de l'étranglement des vannes » traditionnel. Il surveille les changements de pression du pipeline via un système de contrôle PLC, ajuste automatiquement la vitesse du moteur, fait en sorte que le débit de la pompe corresponde avec précision à la demande réelle et réduit considérablement la consommation d'énergie.
Conception structurelle et performances clés
Structurellement, il intègre une armoire de commande de conversion de fréquence, un capteur de pression et une turbine à haut rendement-, et adopte une technologie intelligente de surveillance des joints pour fournir-une alerte précoce en temps réel des risques de fuite.
avantages significatifs en termes de performances
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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 |
Scénarios d'application et-avantages en matière d'économie d'énergie
La pompe centrifuge à fréquence variable convient aux scénarios nécessitant des exigences élevées en matière de stabilité du débit et de conditions de travail variables, tels que les systèmes d'alimentation en eau secondaire dans les immeubles de grande hauteur (s'ajustant automatiquement en fonction de la consommation d'eau), les systèmes de circulation d'eau de climatisation centrale et le contrôle de l'alimentation des réacteurs chimiques. Il est particulièrement adapté aux projets de rénovation économes en énergie-à long terme-.
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