『壹』 污水泵浮球接線方法
你好,是想利用浮球開關去控制污水泵的話,那麼直接串聯安裝即可。浮球開關的一根線與水專泵屬的一根線一起連接在電源火線上,進行供電,然後浮球開關的另外一根線連接在繼電器或者是控制器上,由控制器或者繼電器去控制水泵工作,那麼水泵的另外一根線也要連接在繼電器上的。都是需要進行供電都是需要去控制所以串聯起來就好了。
『貳』 三相污水泵自動接線圖
那是控制電路,專業知識不是幾句話說得清楚的。
『叄』 誰知道污水泵浮球怎麼接線
1、這是一個整體的東西。先兩兩測出浮球控制三相水泵三條線的阻值,記住最大值的兩條線及其阻值,第三條線就是主、副的連接點;
2、分別測出接點與兩端的阻值(這兩個阻值之和必須等於上述的最大值)。其中阻值較小的是主繞組,阻值較大的是副繞組。
與電容串聯的那個繞組接頭就是副繞組。 設副繞組電阻為R1,主繞組電阻為R2, 則 R1>R2。(主繞組功率大,電阻小) 用萬用表測量比較三個端子中每次兩個端子之間的電阻值,先尋找火線通過電容連接的副繞組接頭端子:
其和另外兩個端子之間電阻有最大值(R1串聯R2),和第二大值R1)剩下二個端子中找到有最小阻值R2和第二小阻值R1的那個即為接零線的端子,也就是主繞組和副繞組的公共端子。這樣完成了浮球控制三相水泵線路的連接。
1、潛水泵是深井提水的重要設備。使用時整個機組潛入水中工作。把地下水提取到地表,是生活用水、礦山搶險、工業冷卻、農田灌溉、海水提升、輪船調載,還可用於噴泉景觀,熱水潛水泵用於溫泉洗浴,還可適用於從深井中提取地下水,也可用於河流、水庫、水渠等提水工程。
2、主要用於農田灌溉及高山區人畜用水,亦可供中央空調冷卻、熱泵機組、冷泵機組、城市、工廠、鐵路、礦山、工地排水使用。一般流量可以達到(5m3~650m3)每小時、揚程可達到10-550米。
『肆』 水泵接線圖怎麼接
公共線:三根線中阻值最小的那根線,。
主繞組(運行繞組):與公共線電阻阻值小。
副繞組(啟動繞組):與公共線電阻阻值大。
接線步驟:
1、把電源的任一根線和上面測得的公共線連一起。
2、主繞組和電源另一端與電容任意一端的線連接。
3、電機最後一根線副繞組和電容連一起。
注意:每個接線頭一定要用電工交帶處理好,以免漏電。
水泵是輸送液體或使液體增壓的機械。主要用來輸送液體包括水、油、酸鹼液、乳化液、懸乳液和液態金屬等。
工作原理:
1 、容積式泵:利用工作腔容積周期變化來輸送液體。
2 、葉片泵:利用葉片和液體相互作用來輸送液體。
實際應用:
在造船、石油開采、載重機等方面廣泛應用。為了保證船的正常航行或系泊,滿足船員和旅客的生活需要,每條船都要配有一定數量的、能起相應作用的船用泵,船用泵是重要的輔機之一。
不同用途:
水泵具有不同的用途,不同的輸送液體介質,不同的流量、 不同揚程的范圍,因此,它的結構形式當然也不一樣,材料也不同,概括起來,大致可以分為:
1 、城市供水 2 、污水系統 3 、土木、建築系統 4 、農業水利系統 5 、電站系統
6 、化工系統 7 、石油工業系統 8 、礦山冶金系統 9 、輕工業系統 10 、船舶系統
『伍』 污水泵和泥漿泵有什麼區別
污水泵主要是用於工業污水、生活污水的處理,在環保方面起到了很大的作版用。其中污水泵中也是有帶權有切割輪的污水泵的,這樣的污水泵就可以切碎污物,然後再把污水抽取干凈。
泥漿泵無切割葉輪,多用於抽泥漿。泥漿泵主要的兩個性能參數是排量和壓力,排量以每分鍾排出若干升計算,它與鑽孔直徑及所要求的沖洗液自孔底上返速度有關,即孔徑越大,所需排量越大。要求沖洗液的上返速度能夠把鑽頭切削下來的岩屑、岩粉及時沖離孔底,並可靠地攜帶到地表。通過鑽孔和抽取,可以取得底地下的泥漿。
『陸』 污水泥漿泵如何選型
一般根據復實際需要制的揚程、流量、輸送距離多遠,來選擇污水泥漿泵的型號。參考如下:
先把污水(泥漿)的物理特徵及數據逐步提出、如液體中固體的大小、濃度、輸送高度及距離等。進行流體力學計算得出流量,揚程、電機(軸功率),根據工況條件選擇哪種形式的泵、根據計算的數據依照泵樣本上的參數或性能曲線對照定出何種規格的泵。
挑選時要注意以下幾點:
泥漿的顆粒大小和粘稠度要與污水泥漿泵相匹配,否則易燒機;
加裝入口底閥,不然易在停機時倒流;
污水泥漿泵的電機要選用4P馬達,轉速不易過快。
『柒』 污水泥漿泵的基本介紹
泥漿泵分單作用及雙作用兩種型式﹐單作用式在活塞往復運動的一個循環中僅完成一次吸排水動作。而雙作用式每往復一次完成兩次吸排水動作。若按泵的缸數分類﹐有單缸﹑雙缸及三缸3種型式。
污水泥漿泵性能污水泥漿泵性能的兩個主要參數為排量和壓力。排量以每分鍾排出若干升計算﹐它與鑽孔直徑及所要求的沖洗液自孔底上返速度有關﹐即孔徑越大﹐所需排量越大。要求沖洗液的上返速度能夠把鑽頭切削下來的岩屑﹑岩粉及時沖離孔底﹐並可靠地攜帶到地表。地質岩心鑽探時﹐一般上返速度在0.4~1.0米/分左右。泵的壓力大小取決於鑽孔的深淺﹐沖洗液所經過的通道的阻力以及所輸送沖洗液的性質等。鑽孔越深﹐管路阻力越大﹐需要的壓力越高。隨著鑽孔直徑﹑深度的變化﹐要求泵的排量也能隨時加以調節。在泵的機構中設有變速箱或以液壓馬達調節其速度﹐以達到改變排量的目的。為了准確掌握泵的壓力和排量的變化﹐泥漿泵上要安裝流量計和壓力表﹐隨時使鑽探人員了解泵的運轉情況﹐同時通過壓力變化判別孔內狀況是否正常以預防發生孔內事故。 葉輪出口寬度b2
葉輪寬度是對泥漿泵最主要的參數之一。是泥漿泵效率,通過性,抗磨性,汽蝕性綜合考慮的結果,反循環鑽機鑽進時,其泥漿中摻雜大量頁岩或泥沙,有時還會有大的石塊,從效率考慮,泥漿泵較大葉片排擠和尺寸效應必然要求較大的葉片寬度才能保證良好的過流通道面積,以達到高效.從抗磨性考慮,較大的寬度有利於減小流速,減小葉輪外徑,從而減小磨損,從通過性考慮,葉片寬度越大,通過性越好,為保證大顆粒的通過性,至少應大於要求通過最大顆粒的尺寸.從汽蝕性考慮,泥漿泵進口較大葉片排擠惡化了汽蝕性能.從輸送性考慮,進口尺寸過大導致顆粒沉降,因此葉片寬度也應當限制而不宜過大.綜合考慮,葉片出口寬度:
式中,kb2=(1.6~2.0)(n/100)5/6
葉輪進口直徑D0
葉輪進口直徑按進口處相對速度最小,因而水力損失最小的原則來確定。
式中, k0 為系數,一般取4.0; 若要考慮泵效率則取K1 = 4. 1~4. 5 。
Q為流量, m3/h;
n為轉速,r/min.
葉輪出口直徑D1
葉輪出口直徑D1 的大小不但直接影響到泵的揚程,而且對泵的效率也會有很大的影響,因為壓水室的水力損失直接與葉輪出口的絕對速度有關。為了減小壓水室的水力損失,D2 應在滿足設計參數的條件下使葉輪出口絕對速度最小,並以此來確定葉輪的出口直徑。
D1 =
式中K2 ———系數,與泵的比轉數 ns ,葉片數N ,葉片出口安放角β2 有關。在本次設計中, ns = 97,由此,取K2 = 3. 9 。根據有關資料得出b2 與D1 的關系為 。此關系式可作參考。根據經驗,當 = 218~312 時,效率最佳,但同時也會造成一個不可忽視的問題,泵的結構也許會因此而過於龐大,修理困難,因此一般不採用。在設計過程中,經常取 = 2125~218 ,這時泵的效率和汽蝕性能都比較優良。
葉片進出口安放角β1,β2
葉片出口安放角β2要取稍大一些,較大的β2可以減小摩擦損失,泥漿中頁岩濃度高,β2按250~300之間選取。
葉片進口安放角β1可通過計算求得:
式中,β1`為液流角;
Vm1為葉輪入口軸面速度,m/s;
U1 為葉輪入口圓周速度,m/s
3.4葉輪直徑D2
式中,KD2=(9.0~9.6)(ns/100)-1/2
當保證一定的效率而重點考慮抗磨性要求時取小值。當保證一定抗磨性要求而側重效率時取大值。
葉片線形,葉片數,葉片包角的 選取
以往葉片線形均為單圓弧或雙圓弧,這種線形葉片容易手工焊接製作,由於材料原因,其使用壽命短,抗磨性差,目前國際上有關性能優良的泥漿泵的流線線形,主要採用漸開線及對數螺旋線。根據鑽機泥漿泵使用情況,泥漿泵葉片數,葉片包角值不能過大,也不能過小。在通常情況下,葉片數一般取3~5 片,但從以往的實際經驗來看,設計良好的3 葉片葉輪,其效率不低於5 葉片葉輪。因此為了改變雜質泵的通過性能,應盡量選取。
葉片數N為3 片,葉片出口安放角β2 = 22°,葉片包角為110o~130o.這是目前反循環鑽機常選用的參數。
泵葉輪製造工藝及材料防護
葉輪作為泥漿泵的最主要過流部件,製造工藝十分重要。但漸開線線形的葉片不容易整鑄,一是葉片形線不易保證,二是葉片表面質量不易保證。所以採用組鑄結構。
泵殼採用整鑄結構,形線和鑄造質量都能有保證,為了能降低購買成本,大多數廠家和鑽主都選用自製的泵殼,這也未嘗不可。但要很好的保證結構工藝性能。
泥漿泵連續工作的實際輸出功率的確定
可按公式 q= Q×λ×μ 確定
式中: q為泵的連續工作的實際輸出功率,kW;
Q為柴油機的額定功率,kW;
λ為持續功率系數,取0. 9;
『捌』 污水泵控制箱接線圖
來一個物業地下室的排污泵控制箱的詳細接線原理圖唄。謝謝
『玖』 兩台污水泵接線原理圖
沒有控制要求嗎?電氣原理圖網路裡面有在搜索欄里輸入如連續運轉原理圖-圖片-搜索答案
『拾』 排污泵運行接線圖
去你們小區地下車場,一般在車庫出入口,還有儲藏室出入口,都有這種控制箱,打開箱蓋在蓋子上都貼著電氣圖紙。