Pompe à jet pour puits profonds

Pompe à jet pour puits profonds

·Pompe à jet
·Auto-amorçant
·Liquide pompé jusqu'à 60 degrés
·Eau propre avec peu d'impuretés, liquide non corrosif
·Tête haute
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MOTEUR

 

·Monophasé, 50 Hz/60 Hz

·Classe d'isolation : 130

·Classe de protection : IP44

·Liquide pompé jusqu'à 40 degrés

·Avec protection contre les surcharges thermiques

·Enroulement en cuivre

 

DONNÉES DE PERFORMANCE

 

MODÈLE

POUVOIR

Débit max.

Max.Head

Aspiration max.

Entrée/Sortie

Peser

Emballage Taille

Célibataire phase

KW

CV

(L/h)

(m)

(m)

(DANS)

(kg)

(mm)

DP255A

0.55

0.75

3000/3000/700

30

8

1",1 1/4"×1"

16

423 x288x245

DP370A

0.75

1

2500/1000/500

40

8

1",1 1/4"×1"

19

423×288×245

DP505A

1.1

1.5

4000/3000/2000/1700

50

8

1",1 1/4"×1"

32.2

525x235x295

 

La structure et le principe de fonctionnement de la pompe à jet

 

Structure et composition

La pompe à jet pour puits profonds est principalement composée d'une buse, d'une chambre d'aspiration, d'une chambre de mélange, d'une chambre de diffusion et d'autres pièces. La buse est généralement un tuyau à rétrécissement progressif, parfois de section cylindrique, utilisé pour convertir l'énergie de pression du fluide de travail en énergie cinétique. La chambre d'aspiration est située à la sortie de la buse pour former une zone basse pression pour aspirer le fluide basse pression. La chambre de mélange est utilisée pour mélanger le fluide haute pression et le fluide basse pression et échanger l'impulsion. La chambre d'expansion est utilisée pour reconvertir une partie de l'énergie cinétique du fluide en énergie de pression.

 

Principe de fonctionnement

Le principe de fonctionnement de la pompe à jet pour puits profonds est basé sur le jet à grande vitesse généré lorsque le fluide à haute pression traverse la buse. Ce jet à grande vitesse forme une zone de basse pression dans la chambre d'aspiration, aspirant ainsi le fluide à basse pression. Dans la chambre de mélange, le fluide à grande vitesse et le fluide aspiré sont mélangés pour échanger de l'élan, puis le fluide entre dans la chambre de diffusion, où la vitesse ralentit et la pression statique augmente, et est finalement évacué à une pression plus élevée.

 

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