Rumah > Blog > Kandungan

Pam kumbahan tenggelam

Mar 20, 2026

Pam kumbahan tenggelam ialah produk pam yang dibangunkan berdasarkan ciri-ciri penggunaan pam domestik. Ia boleh mengoyak dan memotong gentian panjang, beg, tali pinggang, rumput, dan jalur kain di dalam kumbahan, dan kemudian melepaskannya dengan lancar. Ia amat sesuai untuk mengangkut cecair yang mengandungi pepejal keras, gentian, serta cecair yang kotor, melekit dan licin.


Pam kumbahan tenggelam menggunakan struktur unik dan jenis meterai mekanikal baharu, yang boleh menyampaikan enapcemar yang mengandungi bahan pepejal dan gentian panjang dengan berkesan. Berbanding dengan pendesak tradisional, pendesak pam ini adalah dalam bentuk saluran aliran tunggal atau berganda. Ia serupa dengan paip melengkung dengan saiz keratan-yang sama, mempunyai ciri aliran yang sangat baik. Digabungkan dengan ruang volut yang munasabah, pam ini mempunyai kecekapan tinggi dan pendesak telah menjalani ujian keseimbangan dinamik dan statik, memastikan tiada getaran semasa operasi.
I. Pam Kumbahan Rendam · Kelebihan
Berbanding dengan pam mendatar biasa atau pam kumbahan menegak, pam kumbahan tenggelam mempunyai kelebihan yang jelas berikut:


1. Struktur padat, keluasan lantai kecil. Pam kumbahan tenggelam beroperasi di bawah air, jadi ia boleh dipasang terus dalam tangki kumbahan tanpa memerlukan bilik pam yang berasingan untuk memasang pam dan motor. Ini boleh menjimatkan sejumlah besar kos tanah dan pembinaan.


2. Mudah dipasang dan diselenggara. Pam kumbahan kecil boleh dipasang secara bebas, manakala pam kumbahan besar biasanya disertakan dengan peranti gandingan automatik, membolehkan pemasangan automatik. Pemasangan dan penyelenggaraan sangat mudah.


3. Masa operasi berterusan yang panjang. Pam kumbahan, disebabkan keserasian pam dan motor, aci pendek dan ringan komponen berputar, beban (jejarian) yang ditanggung oleh galas adalah agak kecil. Oleh itu, hayat perkhidmatannya jauh lebih lama daripada pam biasa.


4. Tiada isu kerosakan peronggaan atau aliran balik air. Terutamanya perkara yang terakhir telah membawa kemudahan yang besar kepada pengendali.


Justru kerana kelebihan inilah pam kumbahan tenggelam telah mendapat perhatian yang semakin meningkat daripada orang ramai dan skop penggunaannya telah berkembang. Ia bukan lagi semata-mata digunakan untuk mengangkut air bersih tetapi kini boleh mengendalikan pelbagai jenis kumbahan domestik, air sisa industri, saliran tapak pembinaan, makanan cecair, dan sebagainya. Mereka memainkan peranan yang sangat penting dalam pelbagai industri seperti kejuruteraan perbandaran, industri, hospital, pembinaan, restoran, dan pembinaan penyenggaraan air.


II. Kelemahan Pam Kumbahan Rendam
Bagi pam kumbahan tenggelam, isu yang paling kritikal ialah masalah kebolehpercayaan. Ini kerana pam digunakan dalam persekitaran cecair; medium yang mereka sampaikan ialah campuran beberapa bahan pepejal dan cecair; pam sangat dekat dengan motor; pam disusun secara menegak, dan berat komponen berputar adalah dalam arah yang sama dengan tekanan air yang ditanggung oleh pendesak.


Isu-isu ini semuanya menjadikan keperluan untuk pam kumbahan dari segi pengedap, kapasiti motor, susunan galas dan pemilihan lebih tinggi daripada pam kumbahan biasa.
III. Pam Kumbahan Rendam - Penyelenggaraan

Tentukan arah putaran motor yang betul
Ia adalah perlu untuk menentukan arah putaran motor. Pada masa kini, banyak jenis pam kumbahan tenggelam boleh mengeluarkan air sama ada apabila berputar ke satu arah dan apabila berputar ke arah yang bertentangan. Walau bagaimanapun, apabila berputar ke arah yang bertentangan, keluaran air lebih kecil dan arus lebih tinggi. Jika putaran berlangsung lama, ia akan merosakkan belitan motor.


2. Elakkan kuasa tidak normal-dihidupkan kerana voltan kuasa tidak normal
Disebabkan talian bekalan kuasa voltan-rendah agak panjang, lazimnya voltan di hujung talian terlalu rendah. Apabila voltan fasa turun di bawah 198 volt dan voltan talian turun di bawah 342 volt, kelajuan putaran motor pam kumbahan tenggelam berkurangan. Apabila ia gagal mencapai 70% daripada kelajuan tambahan, suis emparan akan ditutup, menyebabkan litar permulaan ditenagakan untuk jangka masa yang lama dan menghasilkan haba, malah boleh merosakkan belitan dan kapasitor. Sebaliknya, jika voltan terlalu tinggi, motor akan menjadi terlalu panas dan merosakkan belitan. Oleh itu, semasa operasi pam kumbahan tenggelam, pengendali mesti sentiasa memantau nilai voltan bekalan kuasa. Jika ia berada di bawah voltan tambahan sebanyak 10% atau lebih, atau melebihi voltan tambahan sebanyak 10% atau lebih, motor harus dihentikan, puncanya harus dikenal pasti dan kerosakan harus dihapuskan.


3. Keperluan rintangan penebat untuk pemasangan talian kabel dan pam kumbahan tenggelam
Apabila memasang pam kumbahan tenggelam, kabel harus digantung, dan talian kuasa tidak boleh terlalu panjang. Apabila menurunkan atau mengangkat pam kumbahan tenggelam, jangan gunakan daya pada kabel untuk mengelakkannya daripada retak. Semasa operasi, jangan tenggelamkan pam di dalam lumpur; jika tidak, ia akan menyebabkan pelesapan haba yang lemah pada motor dan merosakkan belitan motor. Apabila memasang, rintangan penebat motor tidak boleh lebih rendah daripada 0.5 megohms.


4. Peranti perlindungan kebocoran
Pelindung kebocoran juga dikenali sebagai-peranti penyelamat hayat. Fungsinya boleh difahami daripada perkataan "leakage protector". Memandangkan pam kumbahan bawah air beroperasi di dalam air, kebocoran mudah boleh menyebabkan kehilangan kuasa dan juga menyebabkan kemalangan kejutan elektrik. Jika pelindung kebocoran dipasang, selagi nilai kebocoran pam kumbahan bawah air melebihi nilai semasa tindakan pelindung kebocoran (biasanya tidak melebihi 30 milliampere), pelindung kebocoran akan memotong bekalan kuasa pam kumbahan, memastikan keselamatan dan mencegah kebocoran dan pembaziran kuasa.


5. Elakkan penukaran yang kerap
Jangan kerap hidupkan dan matikan pam tenggelam. Ini kerana apabila pam elektrik berhenti berjalan, aliran balik akan berlaku. Jika anda menghidupkannya dengan segera, ia akan menyebabkan motor terbeban dan mengakibatkan arus permulaan yang berlebihan, yang boleh merosakkan belitan motor. Kerana arus sangat tinggi semasa permulaan, permulaan yang kerap juga akan merosakkan belitan motor pam kumbahan tenggelam. (Akaun Rasmi WeChat: Pengurus Pam)


6. Jangan biarkan pam kumbahan bawah air beroperasi pada kapasiti terlampau beban untuk jangka masa yang panjang.
Untuk mengelakkan pam tenggelam beroperasi pada beban lampau untuk tempoh yang lama, jangan pam air dengan kandungan sedimen yang tinggi dan sentiasa periksa sama ada nilai semasa adalah nilai yang ditentukan pada papan nama. Jika arus didapati terlalu tinggi, mesin hendaklah dihentikan untuk pemeriksaan. Selain itu, masa berjalan pam elektrik dalam mod penyahhidratan tidak boleh terlalu lama untuk mengelakkan terlalu panas motor dan menyebabkan kerosakannya.


7. Fokus pada penyelenggaraan berkala
Ia adalah perlu untuk memeriksa motor dengan kerap. Jika keretakan ditemui pada penutup bawah, atau jika gelang pengedap getah rosak atau tidak berkesan, ia harus diganti atau dibaiki tepat pada masanya untuk mengelakkan air daripada memasuki pam tenggelam.
Beri perhatian kepada penggunaan yang betul bagi peranti penyelenggaraan pam kumbahan bawah air dan jalankan penyelenggaraan yang kerap. Ini akan memanjangkan hayat perkhidmatan pam kumbahan bawah air dengan ketara.
IV. Pam Kumbahan Rendam - Pengedap Dinamik Pendesak Bilah Pinggiran
Apa yang-dipanggil pengedap dinamik pendesak bilah persisian merujuk kepada pemasangan-jenis pendesak terbuka secara sepaksi dan dalam arah bertentangan di bahagian belakang plat penutup belakang pam. Apabila pam beroperasi, pendesak persisian berputar bersama-sama dengan aci utama pam, dan cecair dalam pendesak persisian juga berputar bersama-sama. Cecair berputar akan menghasilkan daya emparan ke luar, yang, dalam satu tangan, menahan cecair yang mengalir ke arah kawasan meterai mekanikal, dengan itu mengurangkan tekanan pada kawasan meterai mekanikal.


Sebaliknya, ia menghalang zarah pepejal dalam medium daripada memasuki permukaan geseran meterai mekanikal, mengurangkan haus blok geseran meterai mekanikal, dan memanjangkan hayat perkhidmatannya.


Pendesak sekunder bukan sahaja berfungsi sebagai fungsi pengedap, tetapi juga boleh memainkan peranan dalam mengurangkan daya paksi. Dalam pam kumbahan tenggelam, daya paksi terutamanya terdiri daripada daya perbezaan tekanan yang dikenakan oleh cecair pada pendesak dan graviti keseluruhan bahagian berputar. Arah kedua-dua daya ini adalah sama, dan daya paduannya ialah hasil tambah kedua-dua daya.


Ia boleh dilihat bahawa, di bawah keadaan parameter prestasi yang sama, daya paksi pam tenggelam adalah lebih besar daripada pam mendatar biasa, dan kesukaran mengimbangi juga lebih besar daripada pam menegak.


Oleh itu, dalam pam tenggelam, sebab mengapa galas terdedah kepada kerosakan juga berkait rapat dengan daya paksi yang besar. Dan jika pendesak sekunder dipasang, daya perbezaan tekanan yang dikenakan oleh cecair pada pendesak sekunder adalah dalam arah yang bertentangan dengan daya gabungan kedua-dua daya di atas. Ini boleh mengatasi sebahagian daripada daya paksi, dengan itu memainkan peranan dalam memanjangkan hayat perkhidmatan galas.
Walau bagaimanapun, terdapat juga kelemahan untuk menggunakan sistem pengedap pendesak tambahan, iaitu sejumlah tenaga tertentu perlu digunakan pada pendesak tambahan, biasanya sekitar 3%. Tetapi selagi reka bentuk itu munasabah, kerugian ini boleh diminimumkan ke tahap yang paling rendah.
V. Pam Kumbahan Rendam - Lebihan-Reka Bentuk Percuma
Dalam pam emparan biasa, kuasa sentiasa meningkat apabila kadar aliran meningkat. Maksudnya, lengkung kuasa adalah lengkung yang meningkat apabila kadar aliran meningkat. Ini menimbulkan masalah untuk penggunaan pam:


Apabila pam beroperasi pada titik reka bentuk, secara amnya, kuasa pam adalah kurang daripada kuasa undian motor, dan dengan itu penggunaan pam ini selamat; walau bagaimanapun, apabila kepala pam berkurangan, kadar alir akan meningkat (seperti yang dapat dilihat daripada lengkung prestasi pam), dan kuasa juga akan meningkat dengan sewajarnya.


Apabila aliran melebihi kadar aliran reka bentuk dan mencapai nilai tertentu, kuasa input pam mungkin melebihi kuasa undian motor, menyebabkan motor menjadi terlalu panas dan terbakar. Apabila motor beroperasi dalam keadaan beban lampau, sama ada sistem perlindungan akan bertindak untuk menghentikan pam daripada berputar; atau sistem perlindungan akan gagal, menyebabkan motor terbakar.


Keadaan di mana kepala pam lebih rendah daripada kepala titik operasi yang direka bentuk adalah perkara biasa dalam amalan. Satu senario ialah semasa pemilihan pam, kepala pam ditetapkan terlalu tinggi, tetapi semasa penggunaan sebenar, pam beroperasi dengan kepala yang dikurangkan; keadaan lain ialah titik operasi pam sukar ditentukan semasa penggunaan, yang bermaksud kadar aliran pam perlu diselaraskan dengan kerap; satu lagi keadaan ialah pam perlu digunakan di lokasi yang berbeza dengan kerap (Akaun Rasmi WeChat: Pengurus Pam).
Ketiga-tiga situasi ini boleh menyebabkan pam bekerja terlalu banyak dan menjejaskan kebolehpercayaannya. Boleh dikatakan bahawa untuk pam tanpa ciri kepala penuh (termasuk pam kumbahan), julat penggunaannya akan sangat terhad.


Ciri-yang dipanggil aliran penuh-(juga dikenali sebagai ciri tiada-lebihan) merujuk kepada fakta bahawa kelajuan keluk kuasa meningkat apabila aliran meningkat adalah sangat perlahan. Sebaik-baiknya, apabila aliran meningkat kepada nilai tertentu, kuasa tidak akan terus meningkat sebaliknya akan berkurangan. Maksudnya, lengkung kuasa adalah lengkung dengan bonggol. Jika ini berlaku, kita hanya perlu memilih kuasa undian motor supaya lebih tinggi sedikit daripada nilai kuasa pada titik bonggol. Kemudian, dalam julat keseluruhan daripada aliran 0 hingga aliran maksimum, tidak kira di mana titik operasi pam sedang berjalan, kuasa pam tidak akan melebihi kuasa motor dan dengan itu tidak akan menyebabkan pam menjadi lebih beban. Untuk pam dengan prestasi ini, kedua-dua pemilihan dan penggunaan akan menjadi sangat mudah dan boleh dipercayai.

Di samping itu, kuasa motor tidak perlu ditetapkan terlalu tinggi, yang juga boleh menjimatkan kos peralatan yang besar.

Pam saliran yang digunakan dalam bangunan termasuk pam kumbahan tenggelam, pam saliran terendam, pam kumbahan menegak dan pam kumbahan mendatar, dsb. Disebabkan kawasan umumnya kecil dan jumlah saliran kecil dalam bangunan, pam kumbahan tenggelam dan pam saliran tenggelam boleh diberi keutamaan untuk digunakan. Antaranya, pam kumbahan terendam biasanya digunakan di tempat-tempat penting. Pam kumbahan menegak dan pam kumbahan mendatar memerlukan asas pengasingan seismik, sedutan penyebuan sendiri-dan menduduki kawasan tertentu, jadi ia kurang digunakan dalam bangunan.
Enam. Pam Kumbahan Rendam - Jenis
1. Pam kumbahan tenggelam-diameter besar bukan-tersumbat
2. Pemotongan jalur fabrik secara automatik dengan pisau, pencampuran rumpai automatik dan pengepaman kumbahan automatik untuk pembuangan bawah air
3. Badan pam dipasang di tepi air dan merupakan-pam kumbahan penyebuan sendiri.
4. Pam kumbahan tenggelam - Badan pam boleh terendam dalam bahan mentah.
5. Pam mortar dengan sifat anti-kakisan dan tahan haus-yang sangat baik juga merupakan sejenis pam kumbahan.


VII. Pam Kumbahan Rendam · Penggunaan

Pelepasan air sisa industri.
2. Sistem pembuangan loji rawatan kumbahan bandar.
3. Stesen saliran kereta api bawah tanah, ruang bawah tanah dan sistem pertahanan awam.
4. Pelepasan kumbahan dari hospital, hotel dan-bangunan tinggi.
5. Stesen rawatan kumbahan di kawasan perumahan.
6. Kejuruteraan perbandaran, pelepasan buburan dari tapak pembinaan.
7. Peralatan bekalan air loji rawatan air.
8. Pembuangan kumbahan dari ladang ternakan dan pengairan tanah ladang luar bandar.
9. Penerokaan lombong dan bekalan peralatan rawatan air.
10. Daripada membawa atau mengangkut dengan tangan, lumpur sungai disedut dan disalurkan.
11. Keadaan operasi: suhu air Kurang daripada atau sama dengan 60 darjah, nilai pH cecair ialah 4 hingga 10.


VIII. Ciri-ciri Pam Kumbahan Rendam

Dengan mengguna pakai struktur pendesak tunggal atau berganda yang unik, kapasiti pemprosesan kekotoran telah dipertingkatkan dengan ketara. Ia berkesan boleh melalui bahan dengan diameter 5 kali ganda diameter pam dan zarah pepejal dengan diameter lebih kurang 50% daripada diameter pam.


2. Pengedap mekanikal diperbuat daripada jenis baharu bahan tungsten titanium yang keras dan{1}}tahan kakisan, yang membolehkan pam beroperasi dengan selamat dan berterusan selama lebih 8,000 jam.


3. Struktur keseluruhannya padat, volumnya kecil, bunyi bising rendah, -kesan penjimatan tenaga adalah luar biasa, penyelenggaraan mudah, tiada bilik pam perlu dibina dan ia boleh berfungsi secara langsung di bawah air, mengurangkan kos projek dengan ketara.


4. Dalam ruang minyak pengedap pam ini, terdapat penderia pengesanan kebocoran air-ketepatan tinggi-gangguan. Elemen sensitif haba-diprapasang-dalam belitan stator untuk melindungi motor pam secara automatik.


5. Mengikut keperluan pengguna, kabinet kawalan automatik sepenuhnya boleh dilengkapi. Kabinet kawalan ini secara automatik boleh melindungi pam daripada kebocoran air, kebocoran elektrik, beban lampau dan terlalu panas, dengan itu meningkatkan keselamatan dan kebolehpercayaan produk.


6. Suis apungan secara automatik boleh mengawal mula dan berhenti pam mengikut perubahan paras cecair. Tidak ada keperluan untuk pengawasan berterusan oleh seseorang, menjadikannya sangat mudah untuk digunakan.


7. Pam kumbahan boleh dilengkapi dengan sistem pemasangan gandingan automatik dwi-rel panduan mengikut keperluan pengguna. Sistem ini sangat memudahkan pemasangan dan penyelenggaraan, dan orang ramai tidak perlu memasuki lubang kumbahan untuk tujuan ini.


8. Ia boleh digunakan sepanjang keseluruhan julat operasi sambil memastikan motor tidak terlalu panas.


Terdapat dua kaedah pemasangan yang berbeza: sistem pemasangan gandingan automatik tetap dan pemasangan boleh alih bebas.


IX. Pam Pelepasan untuk Kegunaan Dalam Air · Langkah berjaga-jaga

Apabila penderia kelembapan atau penderia suhu memberikan penggera, atau apabila getaran atau bunyi yang tidak normal berlaku semasa operasi badan pam; atau apabila isipadu air keluaran atau tekanan air berkurangan, dan penggunaan kuasa meningkat dengan ketara, pam kumbahan tenggelam hendaklah segera ditutup untuk penyelenggaraan.


2. Bagi sesetengah pam dengan pengedap yang lemah, walaupun ia tidak digunakan, nilai penebatnya akan berkurangan secara beransur-ansur dari semasa ke semasa. Akhirnya, mereka tidak akan dapat digunakan. Dalam sesetengah kes, kegagalan penebat boleh berlaku dalam tempoh masa yang lebih singkat daripada operasi berterusan pam kumbahan yang tenggelam di dalam air. Oleh itu, mempunyai pam siap sedia di dalam tangki sedutan kadangkala tidak berfungsi sebagai siap sedia sebenar. Jika keadaan membenarkan, adalah dinasihatkan untuk mempunyai pam siap sedia kering di luar tangki. Apabila pam terendam tertentu dalam operasi tidak berfungsi, segera tutupnya, angkatnya, dan kemudian letakkan semula pam siap sedia.


3. Pam tenggelam tidak boleh dimulakan dan dihentikan terlalu kerap, kerana ini akan menjejaskan hayat perkhidmatannya. Apabila pam tenggelam berhenti, air dalam saluran paip akan mengalir kembali. Jika ia dimulakan semula dengan serta-merta pada ketika ini, ia akan menyebabkan pam menjadi terlebih beban apabila dimulakan dan menanggung beban kejutan yang tidak perlu; lebih-lebih lagi, permulaan dan pemberhentian pam tenggelam yang kerap akan merosakkan komponen dengan rintangan kejutan yang lemah dan membawa kepada kerosakan keseluruhan pam elektrik.


4. Selepas mesin berhenti, ia tidak boleh dimulakan semula sehingga motor berhenti berputar sepenuhnya.


5. Apabila memeriksa pam elektrik, bekalan kuasa mesti dipotong.


Apabila pam tenggelam sedang beroperasi, jangan basuh barang, berenang atau biarkan ternakan masuk ke dalam air berdekatan, kerana ini boleh mengakibatkan kemalangan kejutan elektrik jika pam bocor elektrik.

Hantar pertanyaan