AS16-2CB无堵塞排污泵
南京AS16-2CB无堵塞排污泵
AS16-2CB
供应长春AS16-2CB无堵塞排污泵
AS16-2CB无堵塞排污泵的安装与调试
1、安装前:
(1)必须详细阅读使用说明书,避免使用不当而损坏机器。仔细检查水泵的选型是
否正确,实际使用条件是否与规定的使用条件一致。
(2)清理水池或水道,排除建筑垃圾,检查进水池的最低水位是否满足设备的安装要求。
(3)应由一名合格电工,用0~500V兆欧表(高压电机用0~2500V兆欧表),检查电机主电缆三芯线对地冷态绝缘电阻不得低于5兆欧(高压电机的绝缘电阻不得低于32兆欧),严禁用兆欧表检查控制电缆,避免损坏水泵内部的电器元件, 而应用万用表检查控制电缆线。
(4)检查电压一定要在铭牌上标出的额定电压±5%的范围内。如果电源离水泵的使用距离
较远时,考虑线损,电缆的截面积应加大,接头应尽可能少,且接头处做密封处理,以
防漏水;另外考虑维护检修的方便,建议设置机旁端子箱。
(5)水泵配有专用控制柜,使用前应仔细阅读其说明书,并检查设备接线是否正确,启动装置是否灵活,触头接触是否良好,启动设备的金属外壳是否可靠接地,检查所有接线处有无松动,并重新逐处紧固一次。
(6)水泵上的动力电缆线、接地线和控制电缆线应与控制柜(箱)的接线头一一对接,如图2所示。
(7)水泵的接地线为双色线(黄/绿),为保证安全,必须连接牢靠。
(8)检查电机的旋转方向。在水泵初次安装启动前,或每次重新安装后,都应检查旋转方向。检查方法是:瞬间启动水泵,观察叶轮旋转方向是否与铭牌上指示的方向一致,
(6)水泵上的动力电缆线、接地线和控制电缆线应与控制柜(箱)的接线头一一对接,如图2所示。
(7)水泵的接地线为双色线(黄/绿),为保证安全,必须连接牢靠。
(8)检查电机的旋转方向。在水泵初次安装启动前,或每次重新安装后,都应检查旋转方向。检查方法是:瞬间启动水泵,观察叶轮旋转方向是否与铭牌上指示的方向一致,如果旋转方向不一致,只需交换三相中任意两相线的位置。如果几台水泵连在同一控制柜或端子箱上,各台水泵必须单独进行检查。
(9)使用浮球开关对水泵进行自动控制时,应根据水池的进水量与水泵的排水量,通过计算,按规定的水泵每小时最多启动次数确定浮球的开、停水泵的位置。
2、安装
6)水泵上的动力电缆线、接地线和控制电缆线应与控制柜(箱)的接线头一一对接,如图2所示。
(7)水泵的接地线为双色线(黄/绿),为保证安全,必须连接牢靠。
(8)检查电机的旋转方向。在水泵初次安装启动前,或每次重新安装后,都应检查旋转方向。检查方法是:瞬间启动水泵,观察叶轮旋转方向是否与铭牌上指示的方向一致,如果旋转方向不一致,只需交换三相中任意两相线的位置。如果几台水泵连在同一控制柜或端子箱上,各台水泵必须单独进行检查。
(9)使用浮球开关对水泵进行自动控制时,应根据水池的进水量与水泵的排水量,通过计算,按规定的水泵每小时最多启动次数确定浮球的开、停水泵的位置。
2、安装
(1)固定湿式安装:采用自动耦合系统,水泵沿导轨下滑到底座,与其进水口自动耦合并密封可靠(详见自动耦合装置安装说明书)。
(2)固定干式安装:在泵房基础上固定支撑底座,装上水泵,连结好进水管与出水管,即可运行,此方式对有单独泵房的结构尤其节约空间
(3)应由一名合格电工,用0~500V兆欧表(高压电机用0~2500V兆欧表),检查电机主电缆三芯线对地冷态绝缘电阻不得低于5兆欧(高压电机的绝缘电阻不得低于32兆欧),严禁用兆欧表检查控制电缆,避免损坏水泵内部的电器元件, 而应用万用表检查控制电缆线。
(4)检查电压一定要在铭牌上标出的额定电压±5%的范围内。如果电源离水泵的使用距离
较远时,考虑线损,电缆的截面积应加大,接头应尽可能少,且接头处做密封处理,以
防漏水;另外考虑维护检修的方便,建议设置机旁端子箱。
(5)水泵配有专用控制柜,使用前应仔细阅读其说明书,并检查设备接线是否正确,启动装置是否灵活,触头接触是否良好,启动设备的金属外壳是否可靠接地,检查所有接线处有无松动,并重新逐处紧固一次。
(6)水泵上的动力电缆线、接地线和控制电缆线应与控制柜(箱)的接线头一一对接,如图2所示。
(7)水泵的接地线为双色线(黄/绿),为保证安全,必须连接牢靠。
(8)检查电机的旋转方向。在水泵初次安装启动前,或每次重新安装后,都应检查旋转方向。检查方法是:瞬间启动水泵,观察叶轮旋转方向是否与铭牌上指示的方向一致,
3、启动和运行监视
(1)启动前必须确认叶轮的旋转方向。
(2)合闸后,不能立即启动水泵,应通过控制系统对水泵进行自检,如发现有故障出现(电控柜上出现闪光报警或警报报警),应检查并排除故障,然后方可点动,若电机不转,应迅速果断地拉闸,应检查并排除故障,以免损坏电机。
(3)水泵启动后,应注意观察电机及线路电压表和电流表,若有异常现象,应立即停机查
明原因,排除障碍后方能重新合闸启动。
(4)几台水泵由同一台变压器供电时,不能同时启动,应由大到小逐台启动;停止时,应
由小到大逐台停止。
(5)运行中电流监视:水泵的电流不得超过铭牌上的额定电流,三相电流不平衡度,空载
时不超过10% ,额定负载时不超过5% 。
(6)运行中电压监视:电源电压与额定电压的偏差不超过±5%,三相电压不平衡度不超过
1.5% 。
技术文献:
水泵的基本知识总介:
一、泵的定义: 泵是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加。
二、泵的主要用途: 泵主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等,也可输送液体、气体混合物以及含悬浮固体物的液体。
三、泵的发展简史: 水的提升对于人类生活和生产都十分重要。古代就已有各种提水器具,例如埃及的链泵(公元前17世纪),中国的桔槔(公元前17世纪)、辘轳(公元前11世纪)和水车(公元1世纪)。比较著名的还有公元前三世纪,阿基米德发明的螺旋杆,可以平稳连续地将水提至几米高处,其原理仍为现代螺杆泵所利用。 公元前200年左右,古希腊工匠克特西比乌斯发明的灭火泵是一种最原始的活塞泵,已具备典型活塞泵的主要元件,但活塞泵只是在出现了蒸汽机之后才得到迅速发展。
1840~1850年,美国沃辛顿发明泵缸和蒸汽缸对置的,蒸汽直接作用的活塞泵,标志着现代活塞泵的形成。19世纪是活塞泵发展的高潮时期,当时已用于水压机等多种机械中。然而随着需水量的剧增,从20世纪20年代起,低速的、流量受到很大限制的活塞泵逐渐被高速的离心泵和回转泵所代替。但是在高压小流量领域往复泵仍占有主要地位,尤其是隔膜泵、柱塞泵独具优点,应用日益增多。 回转泵的出现与工业上对液体输送的要求日益多样化有关。早在1588年就有了关于四叶片滑片泵的记载,以后陆续出现了其他各种回转泵,但直到19世纪回转泵仍存在泄漏大、磨损大和效率低等缺点。20世纪初,人们解决了转子润滑和密封等问题,并采用高速电动机驱动,适合较高压力、中小流量和各种粘性液体的回转泵才得到迅速发展。回转泵的类型和适宜输送的液体种类之多为其他各类泵所不及。 利用离心力输水的想法最早出现在列奥纳多达芬奇所作的草图中。
1689年,法国物理学家帕潘发明了四叶片叶轮的蜗壳离心泵。但更接近于现代离心泵的,则是1818年在美国出现的具有径向直叶片、半开式双吸叶轮和蜗壳的所谓马萨诸塞泵。1851~1875年,带有导叶的多级离心泵相继被发明,使得发展高扬程离心泵成为可能。 尽管早在1754年,瑞士数学家欧拉就提出了叶轮式水力机械的基本方程式,奠定了离心泵设计的理论基础,但直到19世纪末,高速电动机的发明使离心泵获得理想动力源之后,它的优越性才得以充分发挥。在英国的雷诺和德国的普夫莱德雷尔等许多学者的理论研究和实践的基础上,离心泵的效率大大提高,它的性能范围和使用领域也日益扩大,已成为现代应用最广、产量最大的泵。
四、泵的分类: 泵通常按工作原理分容积式泵、动力式泵和其他类型泵,如射流泵、水锤泵、电磁泵、气体升液泵。泵除按工作原理分类外,还可按其他方法分类和命名。例如,按驱动方法可分为电动泵和水轮泵等;按结构可分为单级泵和多级泵;按用途可分为锅炉给水泵和计量泵等;按输送液体的性质可分为水泵、油泵和泥浆泵等。
五、泵的工作原理: 容积式泵是依靠工作元件在泵缸内作往复或回转运动,使工作容积交替地增大和缩小,以实现液体的吸入和排出。工作元件作往复运动的容积式泵称为往复泵,作回转运动的称为回转泵。前者的吸入和排出过程在同一泵缸内交替进行,并由吸入阀和排出阀加以控制;后者则是通过齿轮、螺杆、叶形转子或滑片等工作元件的旋转作用,迫使液体从吸入侧转移到排出侧。 容积式泵在一定转速或往复次数下的流量是一定的,几乎不随压力而改变;往复泵的流量和压力有较大脉动,需要采取相应的消减脉动措施;回转泵一般无脉动或只有小的脉动;具有自吸能力,泵启动后即能抽除管路中的空气吸入液体;启动泵时必须将排出管路阀门完全打开;往复泵适用于高压力和小流量;回转泵适用于中小流量和较高压力;往复泵适宜输送清洁的液体或气液混合物。总的来说,容积泵的效率高于动力式泵。 动力式泵靠快速旋转的叶轮对液体的作用力,将机械能传递给液体,使其动能和压力能增加,然后再通过泵缸,将大部分动能转换为压力能而实现输送。动力式泵又称叶轮式泵或叶片式泵。离心泵是最常见的动力式泵。 动力式泵在一定转速下产生的扬程有一限定值,扬程随流量而改变;工作稳定,输送连续,流量和压力无脉动;一般无自吸能力,需要将泵先灌满液体或将管路抽成真空后才能开始工作 ;适用性能范围广;适宜输送粘度很小的清洁液体,特殊设计的泵可输送泥浆、污水等或水输固体物。动力式泵主要用于给水、排水、灌溉、流程液体输送、电站蓄能、液压传动和船舶喷射推进等。 其他类型的泵是指以另外的方式传递能量的一类泵。例如射流泵是依靠高速喷射出的工作流体 ,将需要输送的流体吸入泵内,并通过两种流体混合进行动量交换来传递能量;水锤泵是利用流动中的水被突然制动时产生的能量,使其中的一部分水压升到一定高度;电磁泵是使通电的液态金属在电磁力作用下 ,产生流动而实现输送;气体升液泵通过导管将压缩空气或其他压缩气体送至液体的最底层处,使之形成较液体轻的气液混合流体,再借管外液体的压力将混合流体压升上来。
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