Introduction
La pompe à eau sale submersible est principalement utilisée pour transporter les eaux usées urbaines, les excréments ou les liquides contenant des particules solides telles que les fibres et les restes de papier. La température du milieu transmis n'est généralement pas supérieure à 80 degrés.
En raison de la présence de fibres dans le milieu, qui sont sujets à enchevêtrement ou à agglomémer - le canal d'écoulement de la pompe est susceptible de colmatation. S'il est obstrué, la pompe ne fonctionne pas correctement et peut même brûler le moteur, conduisant à un mauvais drainage. Ces échecs ont un impact fortement sur la vie urbaine et la protection de l'environnement. Par conséquent, les performances et la fiabilité anti-blogging sont des indicateurs de qualité critiques pour les pompes à eaux usées.
Pour y remédier, les systèmes de traitement des eaux usées urbains comprennent souvent un écran de filtre installé devant le port d'aspiration de la pompe. Cet écran empêche les enchevêtrements fibreux et les débris d'entrer dans la chambre de la pompe, d'améliorer les performances et d'étendre la durée de vie de la pompe.

Structure des pompes aux eaux usées
La pompe à eaux usées partage la même structure de base que les autres pompes, la roue et la chambre de pression servant de deux composants centraux. Ces pièces déterminent les performances globales de la pompe, y compris sa capacité anti-resserrement, son efficacité, sa résistance à la cavitation et sa résistance à l'abrasion.
Vous trouverez ci-dessous quatre conceptions courantes de la roue:
1. Rencontre de type lame (ouvert ou fermé)
Les traits ouverts / semi-ouverts sont faciles à fabriquer et permettent un nettoyage et des réparations simples lorsqu'ils sont obstrués.
Cependant, un fonctionnement prolongé entraîne une clairance accrue entre les lames et les parois latérales de la chambre d'eau sous pression en raison de l'abrasion des particules. Cela réduit l'efficacité et perturbe la distribution de la pression sur les lames, générant des pertes de vortex et augmentant la force axiale.
L'écoulement instable dans le canal peut également provoquer des vibrations de pompe.
Limitations: Performances médiocres avec de grandes particules ou de longues fibres; L'efficacité représente environ 92% des traits fermés. La courbe de tête est relativement plate.
2. Roupeur de tourbillon
Une partie ou la totalité de la roue se rétracte du canal d'écoulement de la chambre de pression, améliorant les performances anti-resserrement et permettant un meilleur passage de particules / fibres longues.
Les particules sont propulsées par les tourbillons plutôt que par le contact direct de la lame, minimisant l'usure et le maintien de l'efficacité au fil du temps.
Limitations: Efficacité plus faible (~ 70% des traits fermés); courbe de tête plate.
Mieux pour: des milieux avec de grandes particules ou de longues fibres.
3. Roupeur fermé
Offre une efficacité plus élevée et un fonctionnement à long terme stable.
Force axiale plus petite; Peut inclure des lames auxiliaires sur les plaques de couverture avant / arrière:
Les lames avant réduisent la perte de vortex et l'usure du scellé.
Les lames arrière équilibrent la force axiale et protéger le joint mécanique des particules.
Limitations: Performance anti-blogging médiocre; sujet à l'emballage des fibres. Inadéquat pour les eaux usées non traitées avec de grandes particules.
4. roue à canal de flux (conception sans lame)
Comprend un canal d'écoulement incurvé de l'entrée à la prise, idéal pour les grandes particules / fibres longues.
Avantages: performances anti-collaboration élevées; Efficacité comparable aux traits fermés.
Limites: baisse de la courbe de tête raide; Résistance à la cavitation plus faible (en particulier dans les pompes d'entrée sous pression).
5. Rouais centrifuge en spirale
Combine les caractéristiques des pompes de déplacement centrifuges et positives. Ses lames en spirale torsadées (sur un moyeu conique) minimisent le contact des particules, réduisant les dommages aux matériaux transmis.
Avantages:
Excellentes performances non destructives pour les médias délicats (par exemple, les boues à haute concentration).
Forte pasabilité des particules / fibres.
Performance: courbe de tête raide; courbe de puissance plate.


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