ປະເມີນຄວາມຕ້ອງການການລ້າງເພື່ອກຳນົດຂໍ້ກຳນົດດ້ານເຕັກນິກຂອງປັ້ມຄວາມດັນສູງ
ຄວາມດັນນ້ຳ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການການໄຫຼຂອງນ້ຳສຳລັບການຮັກສາຄວາມສະອາດທີ່ມີປະສິດທິຜົນຕໍ່ພື້ນຜິວ ແລະ ການລ້າງທໍ່ໃຫ້ນ້ຳ
ການລ້າງພື້ນຜິວຂອງຮັ້ວແກ້ວ—ເຊັ່ນ: ພື້ນເປັນເບຕົງ, ແຜ່ນແກ້ວ, ແລະ ເຄື່ອງຕັ້ງຜະລິດ—ຕ້ອງການຄວາມດັນທີ່ພໍເທົ່າທີ່ຈະທຳລາຍຊີ້ນເນື້ອຈຸລິນທີ່ຢູ່ຕິດກັບພື້ນຜິວ, ແອລະຈີ, ແລະ ອາຍຸທີ່ເກີດຈາກເກີນໄປ, ໃນຂະນະທີ່ອັດຕາການໄຫຼຈະກຳນົດຄວາມໄວໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ພື້ນທີ່ທີ່ຄອບຄຸມໄດ້. ການຮັກສາຄວາມສະອາດທີ່ພື້ນຜິວມັກຈະຕ້ອງການ 2,000–3,000 psi ຢູ່ທີ່ 2.5–4.0 gpm , ການຮັກສາຄວາມສະອາດຢ່າງມີປະສິດທິພາບຮ່ວມກັບການໃຊ້ນ້ຳຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການລ້າງເສັ້ນທາງຈ່າຍນ້ຳແມ່ນເປັນງານທີ່ຕ້ອງການຄວາມດັນຕ່ຳ ແຕ່ປະລິມານນ້ຳຫຼາຍ: ຖ້າເສັ້ນທາງຈ່າຍນ້ຳແບບດຣິບເປີ້ລ (drip line) ແຕ່ລະເສັ້ນອາດຈະຕ້ອງການພຽງ 1–2 gpm ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ເຂດທີ່ມີເສັ້ນທາງຈ່າຍນ້ຳຄູ່ song ຈຳນວນຫຼາຍໆ ອາດຈະຕ້ອງການ ຫຼາຍກວ່າ 10 gpm ເປັນລວມ . ເພື່ອປະເມີນຄວາມເໝາະສົມຢ່າງເຕັມຮູບແບບ, ຄວນຮວມຄວາມດັນ ແລະ ປະລິມານການໄຫຼເຂົ້າດ້ວຍກັນເປັນ ໜ່ວຍຄວາມສະອາດ (CU = psi × gpm). ປັ້ມຈະຕ້ອງສາມາດສົ່ງຄວາມດັນ (psi) ແລະ ປະລິມານການໄຫຼ (gpm) ທີ່ຕ້ອງການໄດ້ໃນເວລາດຽວກັນ—ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຄ່າສູງສຸດທີ່ລະບຸໄວ້ເທົ່ານັ້ນ—ເນື່ອງຈາກວ່າຄວາມດັນສູງໂດຍບໍ່ມີປະລິມານການໄຫຼທີ່ພຽງພໍຈະເຮັດໃຫ້ສິ່ງເປື້ອນເคลື່ອນຊ້າເກີນໄປ, ໃນຂະນະທີ່ປະລິມານການໄຫຼທີ່ພຽງພໍແຕ່ຄວາມດັນຕ່ຳຈະບໍ່ສາມາດເອົາສິ່ງເປື້ອນທີ່ຢູ່ຕິດແໜ້ນອອກໄດ້. ແລະ gpm ໃນເວລາດຽວກັນ—ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຄ່າສູງສຸດທີ່ລະບຸໄວ້ເທົ່ານັ້ນ—ເນື່ອງຈາກວ່າຄວາມດັນສູງໂດຍບໍ່ມີປະລິມານການໄຫຼທີ່ພຽງພໍຈະເຮັດໃຫ້ສິ່ງເປື້ອນເຄື່ອນຊ້າເກີນໄປ, ໃນຂະນະທີ່ປະລິມານການໄຫຼທີ່ພຽງພໍແຕ່ຄວາມດັນຕ່ຳຈະບໍ່ສາມາດເອົາສິ່ງເປື້ອນທີ່ຢູ່ຕິດແໜ້ນອອກໄດ້.
ການຄຳນວນຫົວທີ່ຈົນເຕັມ (total dynamic head): ຄວາມສູງ, ການຕ້ານທາງຂອງທໍ່, ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຫົວຈ່າຍນ້ຳໃນແຜນຜັງເຮືອນແກ້ວ
ຫົວທີ່ໄດນາມິກທັງໝົດ (TDH) ແທນຄວາມເຂັ້ມແຂງທັງໝົດທີ່ປັ້ມຕ້ອງສະໜອງເພື່ອເອົາຊະນະການຍົກຂຶ້ນ, ການຕ້ານທາງທໍ່, ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຄວາມດັນທີ່ຫົວຈີ່. ການຍົກຂຶ້ນຕາມທາງຕັ້ງທີ່ເລັກນ້ອຍກໍຍັງສຳຄັນ: ການຍົກຂຶ້ນ 10 ໂຟຟີດຈາກຖັງສະຕັອກໄປຫາທໍ່ສົ່ງນ້ຳທີ່ຢູ່ເທິງສຸດເພີ່ມຄວາມດັນສະຖິຕິປະມານ 4.3 psi. ການສູນເສຍຈາກການຕ້ານທາງມັກເປັນສິ່ງທີ່ເດັ່ນທີ່ສຸດ—ທໍ່ທີ່ຍາວ 200 ໂຟຟີດ ດ້ວຍເສັ້ນຜ່າສູນກາງ ¾ ນິ້ວ ອາດຈະບໍຣິໂພກ 50–80 psi ໃນເວລາລ້າງ, ຂຶ້ນກັບຄຸນນະພາບຂອງທໍ່ ແລະ ຈຳນວນຂໍ້ຕໍ່. ສຳຄັນທີ່ສຸດ, ຫົວຈີ່ເອງຕ້ອງການຄວາມດັນຕຳ່ສຸດເພື່ອເຮັດວຽກ—ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນ 40–100 psi —ເພື່ອສ້າງສາຍນ້ຳທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີອຳນາດຕີທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າຫົວຈີ່ຕ້ອງການ 2,000 psi ຢູ່ທີ່ປືນ, ຄວາມດັນທີ່ອອກຈາກປັ້ມຈະຕ້ອງເປັນ 2,000 psi ບວກກັບຄວາມສູນເສຍ TDH ທັງໝົດ , ເຊິ່ງມັກຈະເທົ່າກັບ 2,100–2,200 psi . ການຄາດຄະເນ TDH ຕ່ຳເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ສາຍນ້ຳອ່ອນແລະບໍ່ມີປະສິດທິຜົນທີ່ຈຸດໃຊ້ງານ—ເຮັດໃຫ້ການລ້າງຊ້າລົງ ແລະ ບັງຄັບໃຫ້ຄວາມສະອາດບໍ່ດີ.
ເລືອກປັ້ມຄວາມດັນສູງທີ່ເໝາະສົມສຳລັບວຽກງານໃນເຮືອນແກ້ວ
ປັ້ມແບບເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍກາງ (ລວມທັງປັ້ມແບບເທີບິນຫຼາຍຂັ້ນຕອນ) ແລະ ປັ້ມແບບການເຄື່ອນທີ່ຈິງ ສຳລັບການລ້າງທີ່ມີຄວາມດັນສູງເປັນໄລຍະ
ການລ້າງຮຽນເຮືອນແກ້ວເຮັດຕາມ ຮູບແບບການໃຊ້ງານເປັນໄລຍະ : ການເຮັດວຽກຢ່າງສັ້ນແລະເຂັ້ມຂົ້ນສູງ ແທນທີ່ຈະເປັນການເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ສຳລັບຮູບແບບນີ້, ປັ້ມແບບການເຄື່ອນທີ່ຈິງ (PD) — ໂດຍເພີ່ມເຕີມແມ່ນປັ້ມແບບປຸ້ນສາມຕົວ — ເປັນທີ່ເໝາະສົມກວ່າ . ມັນສາມາດສົ່ງຜ່ານໄຫຼໄດ້ຢ່າງຄ່ອນຂ້າງຄົງທີ່ ໂດຍບໍ່ຂຶ້ນກັບການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມດັນ, ເຮັດໃຫ້ໄດ້ສາຍນ້ຳທີ່ມີອຳນາດສູງຢ່າງເໝາະສົມສຳລັບການຂັບໄລ່ຊີວະຟີມ ແລະ ແອລະຈີ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ປັ້ມແບບເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍກາງທົ່ວໄປຈະມີການຫຼຸດລົງຢ່າງມີນັກຂອງການໄຫຼເມື່ອຄວາມດັນຂອງລະບົບເພີ່ມຂຶ້ນ — ເຮັດໃຫ້ມັນບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ມີຄວາມດັນສູງແລະປ່ຽນແປງ. ຖືງແນວໃດກໍຕາມ, ປັ້ມເທີບິນຫຼາຍຂັ້ນຕອນສາມາດບັນລຸຄວາມດັນສູງໄດ້, ແຕ່ມັນຈະເຮັດວຽກໄດ້ດີທີ່ສຸດໃນສະພາບການທີ່ຄວາມດັນຄົງທີ່. ໃນຂະບວນການລ້າງທີ່ມີການເລີ່ມ-ຢຸດ, ຄວາມໄວໃນການຕອບສະຫນອງຄວາມດັນທັນທີ ແລະ ຜົນຜະລິດທີ່ຄົງທີ່ຂອງປັ້ມແບບປຸ້ນຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ລະບົບການລົ້ມເຫຼວຄືນ ຫຼື ລະບົບຄວບຄຸມການຮັກສາຄວາມດັນທີ່ຊັບຊ້ອນ.
ການຕົກລົງດ້ານປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານ, ສຽງດັງ, ແລະ ການບໍາຮຸງຮັກສາໃນເຕັກໂນໂລຢີປັ້ມຕ່າງໆ
ການເລືອກປັ້ມຄວາມດັນສູງ ຕ້ອງໃຊ້ການຖ່ວງດຸນລະຫວ່າງຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດຳເນີນງານ. ປັ້ມແບບ triplex plunger ຈະເຮັດວຽກທີ່ຄວາມເລັ່ງຕ່ຳ, ລົດຜົນກະທົບທາງເຄື່ອງຈັກ, ສຽງດັງ ແລະ ການສຶກສູນຂອງຊີລ໌—ເຮັດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານທີ່ດີເລີດຕໍ່ໜ່ວຍງານງານທາງໂຮໄດຣກທີ່ສົ່ງອອກ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເບື້ອງຕົ້ນທີ່ສູງຂຶ້ນ ແລະ ການບໍາລຸງຮັກສາວາວ ແລະ ຊີລ໌ເປັນປະຈຳ ຈະເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດໃນໄລຍະຊີວິດເພີ່ມຂຶ້ນ. ປັ້ມແບບ centrifugal ມີຫຼາຍຂັ້ນຕອນ ມີຄວາມເງີບສະຫງົບ ແລະ ບໍ່ມີການສັ່ນໄຫວ—ເໝາະສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມເຮືອນແກ້ວທີ່ມີຄວາມສະຖຽນທາງອຸນຫະພູມ—ແລະ ມີຄ່າບໍາລຸງຮັກສາເບື້ອງຕົ້ນຕ່ຳ. ແຕ່ປັ້ມເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະມີປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານຕ່ຳລົງໃນສະພາບການຄວາມດັນສູງ ແລະ ພາກສ່ວນຂອງພາລະບັນທຸກ, ເຊິ່ງມັກຈະສູນເສຍພະລັງງານສ່ວນເກີນອອກເປັນຄວາມຮ້ອນ. ສຳລັບຜູ້ດຳເນີນງານເຮືອນແກ້ວ, ການເລີ່ມຕົ້ນຢ່າງໄວວາ ແລະ ການສົ່ງຄວາມດັນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງປັ້ມ plunger ຈະຕ້ອງຖືກເປີຽບທຽບກັບຄວາມສັບສົນໃນການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ສູງຂຶ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ປັ້ມ centrifugal ອີກຮູບແບບໜຶ່ງໃຫ້ຄວາມງ່າຍດາຍ ແລະ ຄວາມເງີບສະຫງົບ ແຕ່ອາດຈະມີປະສິດທິພາບຕ່ຳລົງໃນຂະນະທີ່ເຮັດວຽກໃນວັฏຈັກການລ້າງທີ່ໃຊ້ງານທົ່ວໄປ.
ບັນຊີສຳລັບຄຸນນະພາບແຫຼ່ງນ້ຳ ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ວິທີທີ່ວິທີການນ້ຳທີ່ຖືກນຳມາໃຊ້ຄືນໃໝ່, ນ້ຳຝົນ ຫຼື ນ້ຳເມືອງ ສົ່ງຜົນຕໍ່ການເລືອກປັ້ມຄວາມດັນສູງ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດການກົງກັນ
ແຫຼ່ງນ້ຳກຳນົດທາງເລືອກວັດຖຸທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຍຸດທະສາດການກົງກັນສຳລັບປັ້ມຄວາມດັນສູງ. ວິທີການນ້ຳທີ່ຖືກນຳມາໃຊ້ຄືນໃໝ່ , ເຖິງແມ່ນຈະຍືນຍົງ, ແຕ່ມີປຸ່ຍທີ່ເຫຼືອຈາກປຸ່ຍທີ່ໃຊ້ໃນການປູກ ແລະ ສານອິນິນທີ່ເກີດຈາກສານອິນິນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການກັດກິນ ແລະ ການອຸດຕັນຢ່າງໄວວ່າ. ການວິເຄາະເຫດຜົນຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຈາກຜູ້ຜະລິດຊັ້ນນຳທາງໜຶ່ງ ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ການປັບປຸງເປັນປັ້ມທີ່ມີໂຄງສ້າງເຮັດຈາກເຫຼັກສະຕີນເລສທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານສູງ (316) ຫຼື ວັດຖຸທີ່ເຮັດຈາກ thermoplastic ທີ່ຕ້ານທານສານເคมີໄດ້ດີ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ອາຍຸການໃຊ້ງານຍືນຍາວຂຶ້ນ 40% 316 stainless steel or chemically resistant thermoplastic housings extended service life by 40% , ເນັ້ນຄວາມສຳຄັນຂອງການເລືອກວັດຖຸໃຫ້ເໝາະສົມກັບເຄມີຂອງຂອງເຫຼວ—ລວມທັງ pH ແລະ ຈຳນວນທັງໝົດຂອງສານທີ່ຖືກລະລາຍ (TDS)—ເພື່ອປ້ອງກັນການລົ້ມເຫຼວກ່ອນເວລາ.
ການເກັບກັກນ້ຳຝົນ , ເຊິ່ງມັກຖືກຄິດວ່າບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ແຕ່ມີຄວາມເປັນກົດ ແລະ ຝຸ່ນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການເສື່ອມສະພາບເຊັ່ນ: ຝຸ່ນຊີລິໂຄນທີ່ມາຈາກຫຼັງຄາ. ຝຸ່ນນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ຊິ້ນສ່ວນທີ່ປິດຜົນ (seals) ແລະ ຊິ້ນສ່ວນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການກົດ (impellers) ເສື່ອມສະພາບຢ່າງໄວວ່າ—ເປັນພິເສດໃນປັ້ມ PD ຄວາມດັນສູງ. ການປ້ອງກັນທີ່ມີປະສິດທິຜົນຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ ລະບົບການກັ້ນອາຫານຫຼາຍຂັ້ນຕອນ , ເລີ່ມຈາກການກັ້ນເບື້ອງຕົ້ນໄປຫາການກັ້ນດ້ວຍຕົວກັ້ນທີ່ບໍ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງສູງ, ເພື່ອຮັກສາຄວາມເປັນຢູ່ຂອງປັ້ມ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມສຳລັບການກັ້ນນີ້ມັກຈະຖືກຊົດເຊີຍດ້ວຍການຫຼຸດລົງຢ່າງມີນັກຂອງຄວາມຖີ່ການບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ເວລາທີ່ປັ້ມຢຸດເຮັດວຽກ.
ນ້ຳທີ່ຊຸມຊົນ ໃຫ້ຄວາມສອດຄ່ອງດ້ານເຄມີແຕ່ມີຄວາມສ່ຽງຈາກຄວາມປ່ຽນແປງຂອງຄວາມກົດດັນ ແລະ ຄວາມແຂງ. ຄວາມກົດດັນທີ່ເຂົ້າມາບໍ່ສອດຄ່ອງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການກັດເຄື່ອງ (cavitation) ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນຄວາມກົດດັນທີ່ເປັນບວກຢູ່ທາງເຂົ້າ (NPSH) — ຈຶ່ງຕ້ອງໃຊ້ປັ້ມເພີ່ມຄວາມກົດດັນເພື່ອຮັກສາສະພາບການດູດເຂົ້າໃຫ້ຄົງທີ່. ຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້ສະຫຼຸບເງື່ອນໄຂສຳຄັນໃນການເລືອກຕາມແຫຼ່ງທີ່ມາ:
| ທຳນຽມນ້ຳ | ຄວາມສ່ຽງຫຼັກ | ຄຸນລັກສະນະທີ່ສຳຄັນຂອງປັ້ມ | ການກັ້ນທີ່ຈຳເປັນ |
|---|---|---|---|
| ວິທີແກ້ໄຂສານ питານທີ່ຖືກນຳມາໃຊ້ຊ້ຳ | ການກັດເຄື່ອງຈັກ ແລະ ການອຸດຕັນຈາກເຄມີ | ວັດສະດຸທີ່ຕ້ານເຄມີ (ເຊັ່ນ: ເຫຼັກສະຕີນທີ່ບໍ່ເປື່ອຍ 316) | ຕົວກັ້ນທີ່ຕ້ານເຄມີ, ມີຂະໜາດເຊື່ອງ 100–200 |
| ນ້ຳຝົນທີ່ຖືກເກັບໄວ້ | ເຂົ້າຫນົມທີ່ກະທຳລາຍ ແລະ ຄວາມເປັນແອຊິດ | ສິ່ງປິດທີ່ແຂງຕົວ ແລະ ສ່ວນປະກອບທີ່ຕ້ານການສຶກສາ | ຫຼາຍຂັ້ນ: ເຄື່ອງແຍກດ້ວຍແຮງເຄື່ອນເຄື່ອນ + ເຄື່ອງກັ້ນແບບຈານ 50 ໄມໂຄຣນ |
| ນ້ຳທີ່ຊຸມຊົນ | ຄວາມກົດດັນທີ່ເຂົ້າມາປ່ຽນແປງ ແລະ ຄວາມແຂງ | ຄວາມຕ້ອງການ NPSH ຕ່ຳ ຫຼື ປັ້ມເພີ່ມຄວາມກົດດັນທີ່ຕິດຕັ້ງມາໃນຕົວ | ເຄື່ອງກັ້ນແບບແຜ່ນເຊືອກ 100 ໄມໂຄຣນເພື່ອປ້ອງກັນການເກີດເກີດເຂົ້າຫນົມ |
ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກເລີ່ມຕົ້ນຈາກຄຸນນະພາບນ້ຳ ແລະ ລວມເຖິງເຄືອຂ່າຍທໍ່ທີ່ມີຢູ່. ການຕິດຕັ້ງປັ້ມຄວາມກົດດັນສູງເຂົ້າໄປໃນລະບົບເຮືອນແກ້ວເກົ່າທີ່ໃຊ້ທໍ່ PVC ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມສະລາກ: ຄວາມກົດດັນທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງທັນທີທັນໃດອາດເກີນຄວາມຕ້ານທາງກາຍພາບຂອງທໍ່. ດັ່ງນັ້ນ, ການຄຳນວນ TDH ຈຶ່ງຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງບໍ່ພຽງແຕ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຫົວຈ່າຍເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງ ຊິ້ນສ່ວນທີ່ອ່ອນແອທີ່ສຸດໃນລະບົບ —ເພື່ອໃຫ້ການຕິດຕັ້ງເຂົ້າກັບສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ມີຢູ່ແລ້ວເປັນໄປຢ່າງປອດໄພ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້.
ຄຳຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ
Psi ແລະ gpm ໝາຍເຖິງຫຍັງໃນຂໍ້ມູນເທັກນິກຂອງປັ້ມ?
ປອນດ໌ຕໍ່ສີ່ເຫຼີ່ຍມົນທົນ (psi) ບອກເຖິງຄວາມກົດດັນ, ໃນຂະນະທີ່ແກລົນຕໍ່ນາທີ (gpm) ວັດແທກອັດຕາການໄຫຼ. ຮ່ວມກັນແລ້ວ, ມັນກຳນົດປະສິດທິພາບໃນການລ້າງ ແລະ ພື້ນທີ່ການດຳເນີນງານ.
ເປັນຫຍັງຄວາມສູງຈົນເຕັມຮູບ (TDH) ຈຶ່ງສຳຄັນຕໍ່ການຕັ້ງຄ່າປັ້ມ?
TDH ລວມເອົາການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມສູງ, ການສູນເສຍຈາກຄວາມຕ້ານທາງ, ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຄວາມກົດດັນທີ່ຫົວຈີ່. ການຄຳນວນທີ່ຖືກຕ້ອງຮັບປະກັນການລ້າງທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ປ້ອງກັນການພົ່ນທີ່ອ່ອນແອ.
ປັ້ມປະເພດໃດເໝາະສຳລັບວຟິການລ້າງເຮືອນແກ້ວຢ່າງບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງທີ່ສຸດ?
ປັ້ມທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການຍ້າຍທີ່ແນ່ນອນ (positive displacement pumps), ໂດຍສະເພາະປັ້ມປະເພດ triplex plunger, ເໝາະທີ່ສຸດເນື່ອງຈາກການໄຫຼ ແລະ ຄວາມກົດດັນທີ່ສະເໝືອນກັນ ເຖິງແມ່ນວ່າສະພາບການຈະປ່ຽນແປງ.
ຄຸນນະພາບຂອງແຫຼ່ງນ້ຳມີຜົນຕໍ່ການເລືອກປັ້ມແນວໃດ?
ແຫຼ່ງນ້ຳທີ່ແຕກຕ່າງກັນກຳນົດວັດສະດຸ ແລະ ການກົງກັນຂອງນ້ຳເພື່ອປ້ອງກັນການກັດກິນ, ການອຸດຕັນ, ການເກີດຟອງ (cavitation), ຫຼື ອັນຕະລາຍຈາກຊາຍ.
ສິ່ງປຸກສ້າງເກົ່າໆມີຄວາມສ່ຽງໃດເມື່ອເຊື່ອມຕໍ່ປັ້ມຄວາມກົດດັນສູງ?
ລະບົບເກົ່າອາດປະກອບດ້ວຍຊິ້ນສ່ວນທີ່ອ່ອນແອກວ່າ ເຊິ່ງອາດຈະເສຍຫາຍຈາກຄວາມກົດດັນສູງ. ຄຸນລັກສະນະ TDH ຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອໃຫ້ການໃຊ້ງານແມ່ນປອດໄພ.