Die vertikale Turbinenpumpe von Deep Well ist eine vertikale ein{0}}stufige oder mehrstufige-aufgehängte Einzelgehäusepumpe, die gemäß der Norm GB/T3215-2019 VS1 entwickelt wurde. Es verfügt über ein eingetauchtes Laufrad und gibt die Flüssigkeit über ein zentrales Rohr ab. Es zeichnet sich durch eine kompakte Struktur, einen stabilen Betrieb, eine einfache Bedienung, eine bequeme Wartung, einen geringen Platzbedarf sowie ein hohes Maß an Vielseitigkeit und Standardisierung aus. Es handelt sich um ein fortschrittliches und ausgereiftes Produkt, das von unserem Unternehmen entwickelt wurde, um den Marktanforderungen gerecht zu werden.
Dieses Produkt kann zum Transport von sauberem Wasser, Regenwasser, Abwasser, zirkulierendem Wasser (trübes und sauberes zirkulierendes Wasser), Kühlwasser, Kondensat, Eisenoxidkalkwasser, korrosivem Industrieabwasser, Meerwasser und anderen Flüssigkeiten verwendet werden. Es gibt verschiedene Anwendungen, darunter industrielle Wasserversorgung und -entsorgung, städtisches Trinkwasser, häusliches Feuer-bekämpfungswasser, Prozesswasser, Grubensickerwasser und Wasseraufnahme aus Flüssen, Seen und dem Meer. Es wird häufig in Wasserversorgungsunternehmen, Kläranlagen, Kraftwerken, Stahlwerken, Minen und anderen Industrie- und Bergbauunternehmen sowie bei kommunalen Wasserversorgungs- und -entsorgungsprojekten, landwirtschaftlicher Bewässerung, Hochwasserschutz und Entwässerungsprojekten eingesetzt.
Strukturmerkmale und Funktionsprinzip
Die vertikale Tiefbrunnen-Turbinenpumpe vom Typ LC- verfügt über einen vertikal nach unten- gerichteten Saugeinlass und einen horizontalen Auslass, was einen vakuumfreien-Start-, die Installation auf einem einzigen-Fundament und eine direkte Verbindung zwischen Pumpe und Motor ermöglicht, was zu einer kleinen Grundfläche des Fundaments führt. Von der Motorseite aus gesehen dreht sich der Pumpenrotor gegen den Uhrzeigersinn. Zu den Hauptmerkmalen gehören:
- Optimiertes Design mithilfe hydraulischer Designsoftware, was zu überlegener Leistung führt. Das Design berücksichtigt vollständig die Verschleißschutzleistung des Laufrads und der Leitschaufeln und verlängert so deren Lebensdauer erheblich. Das Produkt arbeitet reibungslos, zuverlässig und ist äußerst energieeffizient.
- Ein Filtersieb mit entsprechend großen Öffnungen am Pumpeneinlass verhindert wirksam, dass große Partikel in die Pumpe eindringen und diese beschädigen, während gleichzeitig Einlassverluste minimiert und die Pumpeneffizienz verbessert werden.
- Das Laufrad verfügt über Ausgleichslöcher zum Ausgleich der Axialkräfte. Zum Schutz des Laufrads und der Leitschaufeln sind sowohl an der vorderen als auch an der hinteren Laufradabdeckung austauschbare Dichtungsringe vorgesehen.
- Die Pumpenrotorbaugruppe umfasst das Laufrad, die Laufradwelle, die Zwischenwelle, die obere Welle, die Kupplung und die Einstellmutter.
- Die Zwischenwelle, das Förderrohr und das Schutzrohr der Pumpe sind mehrteilig und durch Schraubkupplungen oder Muffenkupplungen verbunden. Die Anzahl der Förderrohre kann je nach Benutzerbedarf erhöht oder verringert werden, um sich an unterschiedliche Tauchtiefen anzupassen. Das Laufrad und die Leitschaufel können einstufig oder mehrstufig sein, um unterschiedlichen Förderhöhenanforderungen gerecht zu werden.
- Die Länge jedes Schafts ist angemessen und seine Steifigkeit ist ausreichend.
- Das Förderrohr der Deep Well Vertical Turbine Pump verwendet Flanschverbindungen mit einem Führungslagergehäuse zwischen benachbarten Förderrohrabschnitten. Sowohl am Führungslagergehäuse als auch am Leitschaufelgehäuse sind Führungslager aus PTFE, Cyclohexan oder Nitrilkautschuk verbaut. Das Schutzrohr schützt die Welle und die Führungslager. Bei der Förderung von sauberem Wasser kann auf das Schutzrohr verzichtet werden und die Führungslager benötigen kein externes Kühl- und Schmierwasser. Beim Pumpen von Abwasser muss das Schutzrohr installiert werden und die Führungslager müssen extern mit Kühl- und Schmierwasser verbunden sein (die Pumpe verfügt über ein selbst-schließendes Dichtungssystem; nach dem Stoppen der Pumpe verhindert das selbst-schließende Dichtungssystem, dass Abwasser in die Führungslager gelangt).
- Die verbleibende Axialkraft und das Rotorgewicht der Wasserpumpe können vom Axiallager im Motorträger oder vom Motor selbst, der über ein Axiallager verfügt, aufgenommen werden. Die Schmierung des Axiallagers erfolgt mit Fett (auch Trockenölschmierung genannt) oder Schmieröl (auch Dünnölschmierung genannt).
- Die Wellendichtung der Pumpe ist eine Packungsdichtung. Zum Schutz der Welle sind an der Wellendichtung und dem Führungslager austauschbare Buchsen verbaut. Die axiale Position des Laufrads lässt sich einfach mit der Einstellmutter am oberen Ende der Drucklagerbaugruppe oder innerhalb der Pumpenkupplung einstellen.
- Vertikale Langwellenpumpen mit Auslassdurchmessern von 100 mm und 150 mm werden nur zur Förderung von sauberem Wasser bei Umgebungstemperatur ohne Schutzrohre verwendet und die Führungslager erfordern keine externe Schmierung. Wenn Anwender vertikale Langwellenpumpen mit Schutzrohren in den Durchmessern 100 mm und 150 mm benötigen, kann unser Unternehmen alternative technische Lösungen anbieten.
Produkttypen

Die Produktreihe der vertikalen Turbinenpumpen von Deep Well zeichnet sich durch unterschiedliche Strukturen aus und umfasst mehrere neue Technologien, darunter ein verschleißarmes und korrosionsbeständiges-Pumpendesign, wodurch sie für verschiedene Medien, einschließlich abrasiver und korrosiver Medien, geeignet ist und unterschiedliche Installationsanforderungen erfüllt.
Je nach Anwendung werden die Produkte wie folgt kategorisiert:
- Allzwecktyp: Zur Förderung von sauberem Wasser oder Medien mit ähnlichen physikalisch-chemischen Eigenschaften wie sauberes Wasser.
- Geringer-Verschleißtyp: Zur Förderung korrosiver Medien mit erheblichen Verunreinigungen, wie z. B. Wasser des Gelben Flusses, Eisenoxidwasser, Ascheschlackenwasser und leicht kristallisierende Medien.
- Korrosionsbeständiger-Typ: Zur Förderung korrosiver Medien wie Säuren, Laugen und Meerwasser.
- Beuteltyp: Zur Förderung von Kondensat, verschiedenen Ölen und anderen Medien, die eine hohe Kavitationsbeständigkeit erfordern.
Anwendung der Tiefbrunnen-Vertikalturbinenpumpe
- Wasserversorgungspumpen
- Bewässerungspumpen
- Kühlturm
- Wärme- und Kernkraftwerke
- Stahl- und Zementindustrie
- Raffinerien
- Meerwasser auf Offshore-Plattformen
- Kondensatabsaugung
- Feuerlöschpumpe
- Hochwasserschutz
- Trockendocks
Materialliste der Hauptteile
| Hauptteile | Klares Wasser | Abwasser und verunreinigtes Wasser | Meerwasser und andere korrosive Medien | |
| Konfiguration 1 | Konfiguration 2 | |||
| Saugtrichter | HT250 | QT500-7 oder ZG2Cr13 |
HT250Ni2Cr | ZG00Cr17Ni14Mo2 oder ZG00Cr22Ni5Mo3N |
| Laufrad | ZG230-450 | ZG2Cr13 oder ZG0Cr13Ni4Mo |
ZG1Cr18Ni9Ti | ZCuZn16si4 oder ZG00Cr17Ni14Mo2 oder ZG00Cr22Ni5Mo3N |
| Laufradkammer | ZG230-450 | ZG2Cr13 oder ZG0Cr13Ni4Mo |
ZG1Cr18Ni9Ti | ZCuZn16si4 oder ZG00Cr17Ni14Mo2 oder ZG00Cr22Ni5Mo3N |
| Dichtungsring | HT250 oder 0Cr18Ni9 |
ZG2Cr13 oder ZG0Cr13Ni4Mo |
ZCuZn16Si4 | ZCuZn16Si4 oder ZG00Cr17Ni14Mo2 oder ZG00Cr22Ni5Mo3N |
| Führungsrohrkörper | HT250 | QT500-7 0R ZG2Cr13 oder ZG0Cr13Ni4Mo |
ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 oder ZG00Cr22Ni5Mo3N |
|
Externes Verbindungsrohr und Schutzrohr |
Q235B | Q235B | 1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 oder ZG00Cr22Ni5Mo3N |
| Achse | 45 oder 2Cr13 | 40Cr oder 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr22Ni5Mo3N |
| Wellenhülse | 45 oder 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 oder 2Cr13 | 1Cr17Ni2 | 00Cr17Ni14Mo2 oder 00Cr22Ni5Mo3N |
| Führungslager | Gefüllt mit PTFE/Nitrilkautschuk/Bronze/Theron | |||
| Führungslagerkörper | HT250 oder Q235B | HT250 oder QT500-7 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 oder ZG00Cr22Ni5Mo3N |
| Mittleres Coupé | 45 oder 2Cr13 | 40Cr oder 2Cr13 | 1Cr17Ni2 | 00Cr17Ni14Mo2 oder 00Cr22Ni5Mo3N |
| Auslasskrümmer | Q235B | Q235B | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr17Ni14Mo2 oder 00Cr22Ni5Mo3N |
| Motorbasis | Q235B | Q235B | Q235B | Q235B |
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