• ປ້າຍໂຄສະນາ

ຈັກສູບນ້ຳແບບຈຸນລະພາກເຮັດວຽກແນວໃດ: ຄຳອະທິບາຍກ່ຽວກັບໂຮງໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍ

ປໍ້າຈຸ່ມຂະໜາດນ້ອຍແມ່ນສິ່ງມະຫັດສະຈັນທາງວິສະວະກຳຂະໜາດນ້ອຍ. ພົບເຫັນຢູ່ທົ່ວທຸກແຫ່ງຕັ້ງແຕ່ນ້ຳພຸເທິງໂຕະ ແລະ ຕູ້ປາ ຈົນເຖິງອຸປະກອນຫ້ອງທົດລອງທີ່ສັບສົນ ແລະ ລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນຂະໜາດກະທັດຮັດ, ເຄື່ອງເຮັດວຽກທີ່ງຽບສະຫງົບເຫຼົ່ານີ້ເຄື່ອນຍ້າຍນ້ຳໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນຂະນະທີ່ຈົມຢູ່ໃຕ້ນ້ຳຢ່າງສົມບູນ. ແຕ່ພວກມັນເຮັດວຽກແນວໃດແທ້? ໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໄປເບິ່ງການເຮັດວຽກພາຍໃນຂອງປໍ້ານ້ອຍໆທີ່ມີຢູ່ທົ່ວໄປເຫຼົ່ານີ້.

ປໍ້າສູບນ້ຳແບບບໍ່ໃຊ້ແປງ DC ຂະໜາດນ້ອຍ

ຫຼັກການຫຼັກ: ການປ່ຽນໄຟຟ້າໃຫ້ເປັນກະແສນ້ຳ

ຫົວໃຈຂອງມັນ, ປໍ້າຈົມນ້ຳຂະໜາດນ້ອຍເຮັດວຽກໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກການພື້ນຖານຂອງແຮງໜີສູນກາງ. ໜ້າທີ່ຂອງມັນແມ່ນເພື່ອປ່ຽນພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກແຫຼ່ງພະລັງງານ DC ແຮງດັນຕ່ຳ (ຫຼືບາງຄັ້ງ AC) ໄປເປັນພະລັງງານຈົນທີ່ເຮັດໃຫ້ນ້ຳເຄື່ອນທີ່. ນີ້ແມ່ນການແບ່ງແຍກເທື່ອລະຂັ້ນຕອນ:

  1. ການຈົມນ້ຳ ແລະ ການໃສ່ນ້ຳ:ໜ່ວຍສູບນ້ຳທັງໝົດຖືກວາງໄວ້ໃຕ້ນ້ຳໃນນ້ຳທີ່ມັນຕ້ອງການເພື່ອເຄື່ອນຍ້າຍ. ນ້ຳຈະເຂົ້າໄປໃນປ້ຳໄດ້ຢ່າງອິດສະຫຼະຜ່ານຕາໜ່າງທາງເຂົ້າ ຫຼື ຊ່ອງເປີດຕັ້ງຢູ່ທີ່ຖານ ຫຼື ຂ້າງໆຂອງມັນ. ໜ້າຈໍນີ້ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວກອງງ່າຍໆ, ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສິ່ງເສດເຫຼືອຂະໜາດໃຫຍ່ເຂົ້າມາ ແລະ ທຳລາຍກົນໄກພາຍໃນ.

  2. ມໍເຕີໄຟຟ້າ:ອົງປະກອບຫຼັກແມ່ນກະທັດຮັດ, ປິດຜະນຶກໄວ້ຢ່າງສະນິດມໍເຕີໄຟຟ້າ DCເມື່ອໃຊ້ພະລັງງານ (ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນ 3V, 5V, 6V, 12V, ຫຼື 24V DC), ມໍເຕີນີ້ຈະໝຸນດ້ວຍຄວາມໄວສູງ (ມັກຈະເປັນພັນ RPM). ສິ່ງສຳຄັນ, ມໍເຕີນີ້ແມ່ນຜະນຶກຢ່າງປິດສະໜິດການໃຊ້ປະเก็น ແລະ ປະທັບຕາກັນນ້ຳເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ນ້ຳເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງໄຟຟ້າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດວົງຈອນສັ້ນ ຫຼື ການກັດກ່ອນ.

  3. ใบพัด:ຕິດຕັ້ງໂດຍກົງກັບເພົາໝູນຂອງມໍເຕີແມ່ນກັງຫັນນີ້ແມ່ນອົງປະກອບຫຼັກທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການເຄື່ອນທີ່ຂອງນໍ້າ. ໃບພັດໃນປໍ້າຂະໜາດນ້ອຍມັກຈະເປັນແຜ່ນພາດສະຕິກ ຫຼື ໂລຫະຂະໜາດນ້ອຍທີ່ມີໃບມີດໂຄ້ງ ຫຼື ໃບພັດທີ່ແຜ່ອອກມາຈາກຈຸດໃຈກາງ.

  4. ການສ້າງແຮງໜີສູນກາງ:ໃນຂະນະທີ່ມໍເຕີໝຸນใบพัดດ້ວຍຄວາມໄວສູງ, ໃບພັດໂຄ້ງຈະຮັບນ້ຳທີ່ໄຫຼເຂົ້າມາທາງທໍ່ເຂົ້າ.ພົ່ນນ້ຳອອກໄປທາງນອກຈາກຈຸດໃຈກາງໄປຫາຂອບຂອງທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງ impeller ເນື່ອງຈາກແຮງໜີສູນກາງ.

  5. ຫ້ອງ Volute:ອ້ອມຮອບ impeller ແມ່ນເປືອກຫຸ້ມທີ່ອອກແບບມາເປັນພິເສດທີ່ເອີ້ນວ່າຮູບໄຂ່ຫ້ອງນີ້ມີຮູບຮ່າງຄ້າຍຄືຮູບກ້ຽວວຽນ (ຄ້າຍຄືກັບເປືອກຫອຍ). ເມື່ອນໍ້າຖືກພົ່ນອອກມາຈາກກັງຫັນ, ມັນຈະເຂົ້າໄປໃນຮູບກ້ຽວວຽນທີ່ຂະຫຍາຍອອກນີ້.

  6. ການສ້າງຄວາມກົດດັນ ແລະ ການໄຫຼ:ການອອກແບບຫ້ອງຮູບຫອກແມ່ນມີຄວາມ ສຳ ຄັນຫຼາຍ:

    • ການປ່ຽນຄວາມດັນ:ໃນຂະນະທີ່ນ້ຳເດີນທາງຜ່ານເສັ້ນທາງກ້ຽວວຽນທີ່ກວ້າງຂຶ້ນຂອງຮູບກ້ຽວ, ຄວາມໄວ (ຄວາມໄວ) ຂອງມັນຫຼຸດລົງ. ອີງຕາມຫຼັກການຂອງ Bernoulli, ການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມໄວນີ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ຄວາມກົດດັນເພີ່ມຂຶ້ນ.

    • ການໄຫຼວຽນຂອງທິດທາງ:ຮູບວົງກົມຈະເກັບກຳນ້ຳທີ່ຖືກພັດໂດຍແຮງດັນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສົ່ງມັນໄປສູ່ຊ່ອງອອກດຽວ. ການສົ່ງນ້ຳທີ່ສຸມໃສ່ນີ້ຈະປ່ຽນນ້ຳຄວາມໄວສູງທີ່ວຸ້ນວາຍໃຫ້ກາຍເປັນກະແສນ້ຳທີ່ມີລະບຽບ ແລະ ມີຄວາມກົດດັນຫຼາຍຂຶ້ນ.

  7. ທາງອອກຂອງນໍ້າ:ນ້ຳທີ່ມີຄວາມກົດດັນຈະຖືກບັງຄັບອອກຈາກປັ໊ມຜ່ານທາງອອກຂອງທໍ່ລະບາຍ (ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນຫົວສີດຂະໜາດນ້ອຍ ຫຼື ຂໍ້ຕໍ່ທີ່ມີໜາມ). ຈາກບ່ອນນີ້, ທໍ່ຈະຖືກຕິດຕັ້ງເພື່ອຊີ້ນຳການໄຫຼໄປສູ່ຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງມັນ - ບໍ່ວ່າຈະຂຶ້ນໄປຫາຫົວນ້ຳພຸ, ຜ່ານຕົວກອງ, ເທິງໜ້າດິນເພື່ອເຮັດຄວາມເຢັນ, ຫຼື ເຂົ້າໄປໃນອ່າງເກັບນ້ຳອື່ນ.

  8. ວົງຈອນຕໍ່ເນື່ອງ:ເມື່ອນໍ້າຖືກຍູ້ອອກຈາກທາງອອກ, ມັນຈະສ້າງພື້ນທີ່ຄວາມກົດດັນຕໍ່າເລັກນ້ອຍຢູ່ໃກ້ກັບທໍ່ເຂົ້າ. ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມກົດດັນນີ້ດຶງດູດນໍ້າເຂົ້າມາຫຼາຍຂຶ້ນຜ່ານຕາໜ່າງທໍ່ເຂົ້າ, ສ້າງວົງຈອນການໄຫຼຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕາບໃດທີ່ມໍເຕີຍັງເຮັດວຽກຢູ່.

ອົງປະກອບຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ສາມາດຈົມນ້ຳໄດ້:

  • ປະທັບຕາມໍເຕີກັນນ້ຳ:ລັກສະນະທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ. ປະທັບຕາພິເສດ (ມັກຈະເປັນປະທັບຕາກົນຈັກ ຫຼື ການປະສົມ O-ring/grease ທີ່ຊັບຊ້ອນ) ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ນ້ຳຊຶມເຂົ້າໄປໃນຂົດລວດມໍເຕີ ໃນຂະນະທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເພົາໝຸນໄດ້ຢ່າງອິດສະຫຼະ. ຄວາມສົມບູນຂອງປະທັບຕານີ້ກຳນົດອາຍຸການໃຊ້ງານ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງປ້ຳ.

  • ວັດສະດຸທີ່ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ:ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ຕົວເຮືອນ, ใบพัด, ແລະ ປະທັບຕາແມ່ນເຮັດມາຈາກພາດສະຕິກທີ່ທົນທານ (ເຊັ່ນ ABS, PP, Noryl), ເຊລາມິກ, ເຫຼັກສະແຕນເລດ, ຫຼື ໂລຫະປະສົມທີ່ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ ເພື່ອທົນທານຕໍ່ການສຳຜັດກັບນ້ຳຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໂດຍສະເພາະຖ້າໃຊ້ກັບນ້ຳທີ່ບໍ່ບໍລິສຸດ.

  • ຕົວກອງ/ຕົວກອງທາງເຂົ້າ:ປົກປ້ອງ impeller ຈາກຄວາມເສຍຫາຍຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອ.

  • ການປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນ (ເລື້ອຍໆ):ປໍ້າຂະໜາດນ້ອຍທີ່ມີຄຸນນະພາບຫຼາຍແຫ່ງມີຕົວຕັດຄວາມຮ້ອນໃນຕົວ. ຖ້າມໍເຕີຮ້ອນເກີນໄປ (ເຊັ່ນ: ເນື່ອງຈາກເຄື່ອງຈັກແຫ້ງ, ການອຸດຕັນ, ຫຼື ບັນຫາແຮງດັນ), ຄຸນສົມບັດຄວາມປອດໄພນີ້ຈະຕັດພະລັງງານຊົ່ວຄາວເພື່ອປ້ອງກັນການໝົດໄຟ.

ປໍ້ານ້ຳແບບຈຸນລະພາກ ທຽບກັບ ປໍ້າຂະໜາດນ້ອຍອື່ນໆ:

  • ແບບຈົມນ້ຳໄດ້ vs ແບບບໍ່ຈົມນ້ຳ:ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສຳຄັນແມ່ນສະຖານທີ່. ປໍ້າທີ່ບໍ່ສາມາດຈົມນ້ຳໄດ້ຕັ້ງຢູ່ຢູ່ນອກນ້ຳມັນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການສີດພື້ນ (ເຕີມດ້ວຍນ້ຳມັນເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນ). ເຄື່ອງດຳນ້ຳເຮັດວຽກໂດຍກົງinນ້ຳຢາດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ຮັບການກຽມໄວ້ລ່ວງໜ້າໂດຍທຳມະຊາດ, ເຮັດວຽກງຽບກວ່າ (ສຽງຖືກກີດຂວາງດ້ວຍນ້ຳ), ແລະ ມັກຈະເຢັນລົງດ້ວຍນ້ຳອ້ອມຂ້າງ.

  • ແຮງດັນສູນກາງ (ຈົມນ້ຳ) ທຽບກັບ ໄດອາຟຣາມ:ໃນຂະນະທີ່ປັ໊ມຝາອັດລົມແບບຈົມນ້ຳມີຢູ່, ການອອກແບບແບບ centrifugal (ອະທິບາຍຂ້າງເທິງ) ແມ່ນພົບເຫັນຫຼາຍສຳລັບການນຳໃຊ້ຂະໜາດນ້ອຍ. ປໍ້າແບບ centrifugal ໃຫ້ການກໍ່ສ້າງທີ່ງ່າຍດາຍກວ່າ, ອັດຕາການໄຫຼສູງກວ່າສຳລັບຂະໜາດຂອງມັນ, ແລະໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວການເຮັດວຽກທີ່ງຽບກວ່າປໍ້າແບບ diaphragm ໃນລະດັບນີ້, ແຕ່ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະສ້າງຄວາມດັນໜ້ອຍກວ່າ.

ປະເພດຂອງແຮງດັນໃນປັ໊ມຂະໜາດນ້ອຍ:

  • ເຄື່ອງປັ່ນແຮງเหวี่ยง:ການອອກແບບມາດຕະຖານພ້ອມດ້ວຍແຜ່ນໂຄ້ງ, ຄວາມສົມດຸນທີ່ດີຂອງການໄຫຼ ແລະ ຄວາມດັນ.

  • ເຄື່ອງປັ່ນ Vortex:ສ້າງຜົນກະທົບຂອງ vortex (whirlpool). ມີປະສິດທິພາບໜ້ອຍກວ່າແຕ່ທົນທານຕໍ່ການອຸດຕັນຂອງຂອງແຂງຂະໜາດນ້ອຍ ຫຼື ສິ່ງເສດເຫຼືອຄ້າຍຄືຂົນຫຼາຍກວ່າ. ພົບເລື້ອຍໃນຕົວກອງຕູ້ປາ.

  • ใบพัดລໍ້ Paddle:ໃບມີດທີ່ລຽບງ່າຍກວ່າ, ມັກໃຊ້ບ່ອນທີ່ຕ້ອງການຄວາມດັນຫົວຕໍ່າຫຼາຍ ແຕ່ຕ້ອງການການໄຫຼທີ່ສູງກວ່າ.

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປ:

  • ການກັ່ນຕອງ ແລະ ການໄຫຼວຽນຂອງຕູ້ປາ

  • ໜອງນ້ຳຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ນ້ຳພຸຕັ້ງໂຕະ

  • ຄຸນສົມບັດທາງນ້ຳ ແລະ ການວາງສະແດງຕົກແຕ່ງ

  • ໂຄງການ DIY (ລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນ, ຊົນລະປະທານ, ການປູກພືດດ້ວຍນ້ຳ)

  • ເຄື່ອງເພີ່ມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ແລະ ເຄື່ອງລະເຫີຍອາຍນ້ຳ

  • ເຄື່ອງແຈກຈ່າຍເຄື່ອງດື່ມ

  • ການຈັດການນ້ຳຂອງອຸປະກອນການແພດ/ຫ້ອງທົດລອງ

  • ລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນດ້ວຍເຄື່ອງອີເລັກໂທຣນິກ (ລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນດ້ວຍນ້ຳ)

ການເລືອກປໍ້າຈົມຂະໜາດນ້ອຍທີ່ເໝາະສົມ:

ເມື່ອເລືອກອັນໜຶ່ງ, ໃຫ້ພິຈາລະນາ:

  • ອັດຕາການໄຫຼ (LPH/GPH):ຕ້ອງການນ້ຳໄຫຼເທົ່າໃດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ?

  • ຄວາມສູງສູງສຸດຂອງຫົວ (ແມັດ/ຟຸດ):ຕ້ອງສູບນ້ຳໃນແນວຕັ້ງສູງເທົ່າໃດ? (ອັດຕາການໄຫຼຈະຫຼຸດລົງເມື່ອຄວາມສູງເພີ່ມຂຶ້ນ).

  • ແຮງດັນ ແລະ ພະລັງງານ:ຈັບຄູ່ກັບແຫຼ່ງພະລັງງານຂອງທ່ານ (ແບັດເຕີຣີ, USB, ອະແດບເຕີຕິດຝາ).

  • ຂະໜາດທາງອອກ/ທາງເຂົ້າ:ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບທໍ່ຂອງເຈົ້າບໍ?

  • ວົງຈອນໜ້າທີ່:ການໃຊ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຫຼື ບໍ່ເປັນໄລຍະ?

  • ປະເພດຂອງແຫຼວ:ນ້ຳສະອາດ, ນ້ຳເຄັມ, ສານເຄມີອ່ອນໆບໍ? (ກວດສອບຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງສານເຄມີ).

  • ການຈັດການກັບສິ່ງເສດເຫຼືອ:ມັນຕ້ອງການກັງຫັນນ້ຳໝູນສຳລັບນ້ຳເປື້ອນບໍ?

  • ລະດັບສຽງລົບກວນ:ສຳຄັນສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ງຽບສະຫງົບ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ:

ເທປ້ຳນ້ຳຈຸນລະພາກເປັນຫຼັກຖານສະແດງເຖິງການຫຍໍ້ຂະໜາດທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ໂດຍການຄວບຄຸມແຮງໜີສູນກາງພາຍໃນເຮືອນທີ່ປິດສະໜິດ ແລະ ກັນນ້ຳ, ມັນເຄື່ອນຍ້າຍນ້ຳໄດ້ຢ່າງໜ້າເຊື່ອຖືໃນການນຳໃຊ້ທີ່ກະທັດຮັດນັບບໍ່ຖ້ວນ. ການເຂົ້າໃຈກົນໄກຫຼັກທີ່ງ່າຍດາຍແຕ່ມີປະສິດທິພາບຂອງມັນ - ມໍເຕີຄວາມໄວສູງທີ່ໝຸນใบพัดພາຍໃນຫ້ອງຮູບກ້ຽວວຽນເພື່ອສ້າງກະແສໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມກົດດັນ - ຊ່ວຍໃນການເລືອກ, ການນຳໃຊ້ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາພະລັງງານໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ເຫຼົ່ານີ້. ການເຮັດວຽກທີ່ງຽບສະຫງົບ, ລັກສະນະການປະທຸດ້ວຍຕົວເອງ, ແລະ ຂະໜາດກະທັດຮັດຂອງພວກມັນຮັບປະກັນວ່າພວກມັນຈະຍັງຄົງເປັນອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນບ່ອນໃດກໍຕາມທີ່ຕ້ອງການການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງແຫຼວຂະໜາດນ້ອຍ.

ເຈົ້າມັກທຸກຄົນຄືກັນ


ເວລາໂພສ: ສິງຫາ-15-2025