Zatapialne pompy o przepływie osiowym serii QZ i zatapialne pompy o przepływie mieszanym serii QH to elektryczne pompy głębinowe przeznaczone do zastosowań wymagających dużych przepływów i niskich wysokości podnoszenia. Zatapialne pompy o przepływie osiowym zwykle działają przy wysokości podnoszenia poniżej 10 metrów, podczas gdy zatapialne pompy o przepływie mieszanym zazwyczaj działają przy wysokości podnoszenia do 20 metrów. Produkty te są najlepszym zamiennikiem tradycyjnych pomp o przepływie osiowym i mieszanym. Silnik i pompa są zintegrowane w jedną jednostkę, działającą w zanurzeniu w wodzie, oferując szereg zalet nieporównywalnych z tradycyjnymi jednostkami.
Główne zastosowania
Nadaje się do przesyłu wody czystej lub lekko zanieczyszczonej. W rolnictwie służy do nawadniania i odwadniania; w budownictwie komunalnym stosowany do wód opadowych i lekko zanieczyszczonych; w przemyśle wykorzystuje się go do zaopatrzenia w wodę procesową, chłodzącą i surową; a w projektach związanych z ochroną wody jest wykorzystywany do projektów przekierowania wody.
- 🌾Nawadnianie i drenaż rolniczy– Stosowany w projektach nawadniania i odwadniania w celu rozwiązywania problemów związanych z ochroną przeciwpowodziową na obszarach o dużych różnicach poziomu wody na terenach rolniczych oraz wzdłuż rzek i jezior, eliminując potrzebę stosowania długich wałów pomiędzy pompami oraz poprawiając bezpieczeństwo i niezawodność pracy.
- 🏙️Miejskie Kanalizacja i Zaopatrzenie w Wodę– Stosowane do odprowadzania miejskich wód opadowych, ścieków lekkich i zaopatrzenia w wodę surową. Podziemne przepompownie można budować w celu utrzymania środowiska powierzchniowego i zmniejszenia zajmowania powierzchni, dzięki czemu nadają się do projektów przebudowy miast.
- 🏭Przemysłowe chłodzenie obiegowe– Stosowane w systemach cyrkulacji wody technologicznej i chłodzącej w przedsiębiorstwach przemysłowych i górniczych, uzdatnianiu wody surowej oraz w zastosowaniach związanych z przemysłową wodą obiegową o dużym-przepływie w takich gałęziach przemysłu, jak energetyka, chemia i stal.
- 💧Projekty dotyczące oszczędzania i przekierowania wody– Wykorzystywany w projektach odprowadzania wody w celu rozwiązywania problemów związanych z ochroną przeciwpowodziową na obszarach o dużych różnicach poziomów wody wzdłuż rzek i jezior, co czyni go idealnym wyborem do budowy infrastruktury ochrony wód na dużą- skalę.
Główne cechy
- Silnik i pompa są zintegrowane, co eliminuje potrzebę stosowania-pracochłonnych,-czasochłonnych i skomplikowanych procedur ustawiania i montażu wałów na miejscu-. Instalacja jest niezwykle wygodna i szybka, co eliminuje konieczność rezerwowania miejsca na zapasową pompę, którą można przechowywać w magazynie, oszczędzając na inwestycji w basen dolotowy przepompowni. Ponieważ pompa działa zanurzona w wodzie, konstrukcja przepompowni i konstrukcja budynku są znacznie uproszczone, co pozwala na zmniejszenie obszaru instalacji i oszczędność kosztów budowy o 30–40%.
- Gdy pompa pracuje w wodzie, woda przepływa wokół silnika, co zapewnia niski poziom hałasu i dobre chłodzenie silnika.
- Można ją zbudować jako podziemną pompownię, chroniącą środowisko powierzchniowe.
- Zastosowanie pompy głębinowej jest najdokładniejszą metodą rozwiązywania problemów budowy pompowni i ochrony przeciwpowodziowej na terenach o dużych wahaniach poziomu wody wzdłuż rzek i jezior. Eliminuje potrzebę stosowania długiego wału pomiędzy pompą a silnikiem, poprawiając bezpieczeństwo pracy i niezawodność.
zalety
- ⚡Zintegrowana konstrukcja zanurzeniowa– Silnik i pompa są zintegrowane w jedną całość, co eliminuje potrzebę ustawiania osi podczas montażu. Instalacja jest szybka i łatwa, nie wymaga-zarezerwowanej wcześniej przestrzeni na pompę i pozwala zaoszczędzić na inwestycjach w zbiorniki na wodę wlotową i wylotową dla przepompowni.
- 🌊Działanie chłodzenia podwodnego– Pompa pracuje pod wodą, a woda przepływa wokół silnika. Skutkuje to niskim poziomem hałasu i doskonałym chłodzeniem silnika, co pozwala na podziemne przepompownie i pomaga w utrzymaniu środowiska powierzchniowego.
- 🏗️Znacząco obniżone koszty inżynierii lądowej– System znacznie upraszcza prace inżynieryjne przepompowni, zmniejszając powierzchnię instalacji i oszczędzając 30–40% kosztów budowy, znacznie obniżając całkowitą inwestycję w projekt.
- 🔒Podwójne uszczelnienia mechaniczne– Dwa niezależne uszczelnienia mechaniczne izolują silnik i pompę, zamontowane szeregowo, zapewniając wielowarstwową ochronę i znacznie poprawiając niezawodność działania.
- 🛡️Kompleksowe urządzenia zabezpieczające– Wyposażone w liczne urządzenia zabezpieczające, w tym przed przeciążeniem, utratą fazy, wyciekiem,-przegrzaniem, wilgocią i zanurzeniem, a także okablowanie do elektrycznej skrzynki sterującej, aby zapewnić nieprzerwane bezpieczne działanie sprzętu.
- 📐Regulowany kąt ostrza– Pół-regulowana konstrukcja łopatki umożliwia regulację kąta montażu (od -6 stopni do +4 stopnia) w zależności od warunków pracy, elastycznie dopasowując się do różnych wymagań dotyczących wysokości podnoszenia i przepływu, a także ma szeroki zakres zastosowań.
Opis produktów

- Wirnik– Wykorzystuje-najnowocześniejszy--model hydrauliczny, zapewniający doskonałą, stabilną i dojrzałą wydajność. Doskonała odporność na kawitację zapewnia płynną pracę i wydłuża żywotność.
- Uszczelnienie wału– Dwa niezależne uszczelnienia mechaniczne izolują silnik od pompy; ich instalacja tandemowa zapewnia wiele warstw ochrony i zwiększa niezawodność.
- Komora Naftowa– Olej smaruje i chłodzi uszczelnienie mechaniczne, izolując silnik od pompowanego medium. Objętość wewnętrzna pomaga spowolnić wzrost ciśnienia w komorze olejowej.
- Urządzenie zapobiegające obrotowi-– Podczas uruchamiania moment reakcji momentu rozruchowego silnika może spowodować obrót całego urządzenia w przeciwnym kierunku; zapobiega temu-urządzenie zapobiegające obrotowi.
- Namiar– Wykorzystuje łożyska toczne wytrzymujące wszystkie obciążenia osiowe i promieniowe oraz całkowicie odizolowane od pompowanego medium, zapewniając niezawodną transmisję.
- Wał pompy/silnika– Pompa i silnik są współosiowe, co zapewnia zwartą konstrukcję. Wydłużenie wału jest zminimalizowane, aby zmniejszyć ugięcie, co skutkuje mniejszymi wibracjami podczas pracy i dłuższą żywotnością uszczelnień i łożysk.
- Silnik o-wysokiej wydajności– Wysokowydajny-silnik indukcyjny klatkowy-, zaprojektowany i wyprodukowany specjalnie do pomp głębinowych, zgodny z normami GB755, klasa izolacji F, o maksymalnej temperaturze roboczej 135 stopni. Obsługuje poziomy napięcia 380 V, 660 V, 3 kV, 6 kV i 10 kV.
- Wysoko-wydajny system chłodzenia– Obudowa silnika bezpośrednio przekazuje ciepło do otaczającego medium, gdzie jest ono odprowadzane przez otaczający przepływ wody. Silnik-o dużej mocy wykorzystuje technologię wewnętrznego chłodzenia przepływem powietrza, co zapewnia niski wzrost temperatury i równomierny rozkład temperatury w uzwojeniach-trójfazowych.
- Urządzenia monitorujące i zabezpieczające– Wyposażone w liczne zabezpieczenia z wyprowadzeniami do skrzynki sterującej: przeciążenie, zanik fazy, wyciek,-przegrzanie, wilgotność i zanurzenie, kompleksowo zapewniające bezpieczną pracę sprzętu (różni się w zależności od konstrukcji pompy).
Niektóre parametry
350QZ-70G (wysoka prędkość 1450 obr./min)
| Kąt montażu ostrza | Q(m³/h) | Q(l/s) | H(m) | n(obr/min) | Moc na wale (kW) | Moc silnika (kW) | Waga (kg) | η(%) | Średnica wirnika (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -6 stopni | 1008.0 | 280.0 | 8.2 | 1450 | 29.2 | 37 | 540 | 77.0 | 300 |
| 1119.6 | 311.0 | 7.1 | 27.4 | 79.0 | |||||
| 1198.8 | 333.0 | 6.2 | 25.9 | 78.0 | |||||
| -4 stopnie | 1044.0 | 290.0 | 8.5 | 31.3 | 37 | 540 | 77.0 | ||
| 1172.0 | 325.6 | 7.5 | 30.5 | 80.0 | |||||
| 1267.2 | 352.0 | 6.2 | 27.4 | 78.0 | |||||
| -2 stopnie | 1090.8 | 303.0 | 8.5 | 32.8 | 37 | 540 | 77.0 | ||
| 1209.6 | 336.0 | 7.5 | 30.5 | 81.0 | |||||
| 1346.4 | 374.0 | 6.2 | 28.7 | 79.0 | |||||
| 0 stopni | 1152.0 | 320.0 | 8.6 | 34.5 | 45 | 560 | 78.0 | ||
| 1299.6 | 361.0 | 7.3 | 31.5 | 82.0 | |||||
| 1411.2 | 392.0 | 6.2 | 30.1 | 79.0 | |||||
| +2 stopień | 1198.8 | 333.0 | 8.7 | 35.5 | 45 | 560 | 80.0 | ||
| 1342.8 | 373.0 | 7.7 | 34.3 | 82.0 | |||||
| 1479.6 | 411.0 | 6.2 | 31.6 | 79.0 | |||||
| +4 stopień | 1242.0 | 345.0 | 9.2 | 40.4 | 55 | 600 | 77.0 | ||
| 1368.0 | 380.0 | 8.0 | 36.8 | 81.0 | |||||
| 1569.6 | 436.0 | 6.3 | 34.5 | 78.0 |
350QZ-70G (niska prędkość 980 obr./min)
| Kąt montażu ostrza | Q(m³/h) | Q(l/s) | H(m) | n(obr/min) | Moc na wale (kW) | Moc silnika (kW) | Waga (kg) | η(%) | Średnica wirnika (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -6 stopni | 681.4 | 189.3 | 3.7 | 980 | 9.4 | 11 | 450 | 73.5 | 300 |
| 756.8 | 210.2 | 3.2 | 8.8 | 75.5 | |||||
| 810.4 | 225.1 | 2.8 | 8.4 | 74.5 | |||||
| -4 stopnie | 705.7 | 196.0 | 3.9 | 10.1 | 11 | 450 | 73.5 | ||
| 792.4 | 220.1 | 3.3 | 9.8 | 76.5 | |||||
| 856.6 | 238.0 | 2.8 | 8.9 | 74.5 | |||||
| -2 stopnie | 737.4 | 204.8 | 3.9 | 10.6 | 11 | 450 | 73.5 | ||
| 817.7 | 227.1 | 3.4 | 9.8 | 77.5 | |||||
| 910.2 | 252.8 | 2.8 | 9.3 | 75.5 | |||||
| 0 stopni | 778.8 | 216.3 | 3.9 | 11.2 | 15 | 480 | 74.5 | ||
| 878.5 | 244.0 | 3.3 | 10.2 | 78.5 | |||||
| 954.0 | 265.0 | 2.8 | 9.7 | 75.5 | |||||
| +2 stopień | 810.4 | 225.1 | 4.0 | 11.5 | 15 | 480 | 76.5 | ||
| 907.7 | 252.1 | 3.5 | 11.1 | 78.5 | |||||
| 1000.2 | 277.8 | 2.8 | 10.2 | 75.5 |
Często zadawane pytania
P: Jakie są różnice pomiędzy pompami o przepływie osiowym QZ a pompami o przepływie mieszanym QH i jak wybrać pomiędzy nimi?
Odp.: Pompy przepływowe QZ nadają się do zastosowań o dużym przepływie i niskim spadku ciśnienia, zazwyczaj na głębokościach poniżej 10 metrów. Pompy QH o przepływie mieszanym nadają się do głębokości do 20 metrów, łącząc cechy przepływu osiowego i odśrodkowego, z nieco większą wysokością podnoszenia niż pompy QZ. Wybór opiera się przede wszystkim na rzeczywistych wymaganiach dotyczących wysokości podnoszenia i przepływu: QZ jest preferowany w przypadku niższych wymagań dotyczących ciśnienia, podczas gdy QH jest wybierany w przypadku wymagań pomiędzy.
P: Jak wyregulować kąt montażu łopatek i jaki ma to wpływ na wydajność?
Odp.: Ostrza mają konstrukcję częściowo-regulowaną, co pozwala na regulację kąta montażu w zakresie od -6 stopni do +4 stopni. Zwiększanie kąta zwiększa natężenie przepływu i wysokość podnoszenia, ale także zwiększa moc; zmniejszenie kąta daje odwrotny skutek. Zazwyczaj w znamionowych warunkach pracy wydajność jest najwyższa w pobliżu 0 stopni (do 82%). Zaleca się dobór optymalnego kąta w oparciu o rzeczywiste warunki pracy i krzywą wydajności. Regulacja wymaga zatrzymania maszyny.
P: Czy ta pompa może transportować ścieki zawierające zanieczyszczenia?
Odp.: Seria QZ/QH nadaje się przede wszystkim do transportu czystej wody lub lekko zanieczyszczonych ścieków. Jeśli medium zawiera większe cząstki lub duże stężenie zanieczyszczeń stałych, zaleca się skonsultowanie się z naszymi inżynierami technicznymi w celu oceny, czy potrzebny jest-wykonany na zamówienie wirnik odporny na zużycie-lub w celu wybrania innego odpowiedniego modelu pompy w oparciu o określone warunki jakości wody.
P: Jakie przygotowania są potrzebne przed instalacją?
Odp.: Nie jest wymagana tradycyjna procedura montażu osiowego pomp przepływowych. Przed instalacją sprawdź, czy wymiary zbiornika wlotowego odpowiadają wymaganiom dotyczącym minimalnej głębokości nurkowania, napięcie zasilania jest zgodne z tabliczką znamionową silnika oraz sprawdź, czy uszczelki i przewody urządzeń ochronnych są nienaruszone. Zaleca się wykonanie testu izolacji przed pierwszym uruchomieniem, aby upewnić się, że rezystancja izolacji spełnia wymagania.
Popularne Tagi: producenci pomp osiowych, Chiny producenci pomp osiowych, dostawcy, fabryki


