2026-08-27
깊은 우물 수중 펌프는 적절하게 잠긴 상태를 유지해야 하며 작동 내내 충분한 물이 공급되어야 합니다.
펌프가 우물을 제거하는 것처럼 우물에 물을 빨리 보충할 수 없으면 동적 수위가 계속해서 떨어질 수 있습니다. 물이 펌프 흡입구에 도달하면 장치가 공기를 흡입하기 시작하여 불안정한 흐름을 생성하거나 충분한 물 없이 작동할 수 있습니다.
이러한 상태를 일반적으로 공회전이라고 합니다.
공회전은 펌프, 모터, 베어링 및 기타 구성품을 손상시킬 수 있습니다. 또한 심각한 진동, 과열, 토출 압력 손실 및 반복적인 제어판 작동이 발생할 수 있습니다.
안정적인 보호를 위해서는 단일 센서를 설치하는 것 이상이 필요합니다. 시스템은 다음을 결합해야 합니다.
확인된 유정 수율
올바른 펌프 용량
적합한 설치 깊이
적절한 침수
수위 또는 전기 보호
안전 종료 논리
자동 재시작 제어
시운전 및 정기 테스트
공회전 방지는 백업 시스템입니다. 낮은 생산량의 우물에는 대형 펌프가 적합하지 않습니다.
공회전은 펌프가 유압 섹션과 모터 주변을 통과하는 충분한 물 없이 작동할 때 발생합니다.
이 상태가 항상 우물 전체가 비어 있음을 의미하는 것은 아닙니다.
시추공 펌프는 다음과 같은 경우 공회전 상태를 경험할 수 있습니다.
동적 수위는 펌프 흡입구 아래로 떨어집니다.
간헐적으로 물이 흡입구를 덮고 노출시킵니다.
펌프는 우물이 공급할 수 있는 것보다 더 많은 물을 생산합니다.
레벨 센서의 위치가 잘못되었습니다.
입구 스크린이 막혔습니다.
공기 또는 가스가 펌프로 들어갑니다.
밸브가 닫혔거나 파이프라인이 막혔습니다.
기계적 손상으로 인해 펌프의 흐름이 손실됩니다.
탱크 펌프는 소용돌이를 생성하고 공기를 흡입합니다.
유정은 작동 주기 사이에 더 많은 복구 시간이 필요합니다.
펌프가 완전히 건조되기 전에도 부분적으로 물에 잠기면 손상될 수 있습니다.
흡입구는 물과 공기를 번갈아 가며 불안정한 압력, 진동 및 모터 부하의 급격한 변화를 일으킬 수 있습니다.
물은 펌프가 작동하는 동안 여러 가지 기능을 수행합니다.
이는 펌핑된 매체이지만 다음에 기여할 수도 있습니다.
모터 냉각
베어링 윤활
수압 안정성
내부 펌프 구성 요소의 열 제거
안정적인 추력 조건
적용 가능한 설계의 기계적 밀봉 냉각
물의 흐름이 잃으면 이러한 기능이 저하되거나 사라집니다.
가능한 결과는 다음과 같습니다.
수중 모터는 일반적으로 주변의 움직이는 물에 열을 전달합니다.
수위가 너무 낮아지면 모터의 냉각 환경이 손실될 수 있습니다. 모터가 부분적으로 물속에 잠겨 있는 경우에도 표면을 따라 움직임이 충분하지 않으면 온도가 상승할 수 있습니다.
많은 시추공 펌프 베어링과 부싱은 윤활과 냉각을 위해 물에 의존합니다.
공기, 부족한 물 또는 공기와 물의 혼합으로 작동하면 마찰과 마모가 증가할 수 있습니다.
일부 수중 펌프 설계에서는 냉각을 위해 주변 액체에 의존하는 기계적 씰을 사용합니다.
건조 상태로 방치하면 밀봉면이 과열되어 손상될 수 있습니다.
다단계 시추공 펌프는 임펠러와 디퓨저를 통해 이동하는 물과 함께 작동하도록 설계되었습니다.
흐름의 손실은 내부 압력 분포와 추력 조건을 변경할 수 있습니다. 반복적인 공회전 주기는 스러스트 베어링 및 유압 구성품의 서비스 수명을 단축할 수 있습니다.
흡입구로 공기가 유입되면 불안정한 유압력이 발생할 수 있습니다.
펌프는 유동 변동, 소음 및 진동을 발생시켜 잠재적으로 다음을 손상시킬 수 있습니다.
펌프 베어링
모터 베어링
커플링
상승 주요 연결
전기 케이블 지지대
체크 밸브
펌프가 공기를 흡입하기 시작하면 토출 유량과 압력이 떨어질 수 있습니다.
제어 시스템은 펌프를 반복적으로 시작하거나 VFD 속도를 높이는 방식으로 반응할 수 있으며, 이는 공회전 로직이 포함되지 않는 한 상태를 더욱 악화시킬 수 있습니다.
펌프는 우물이 지속적으로 생산할 수 있는 것보다 더 많은 물을 공급할 수 있습니다.
예를 들어, 펌프는 케이싱 내부에 저장된 물을 끌어오는 동안 처음에 필요한 흐름을 전달할 수 있습니다. 대수층 유입량이 그 비율을 유지할 수 없다면 수위는 계속해서 떨어질 것입니다.
그러면 펌프는 유압 성능이 정상이더라도 공회전 보호 수준에 도달할 수 있습니다.
이는 주로 수율이 좋고 펌프를 선택하는 문제입니다.
우물이 정지되어 있는 동안 정적 수위를 측정합니다.
펌프가 시작된 후 수위는 일반적으로 동적 또는 펌핑 수준으로 떨어집니다. 차이점은 유정 감소입니다.
정수위에 맞춰 펌프를 설치하는 것만으로는 작동 중 침수량이 부족할 수 있습니다.
설치 깊이와 공회전 위험을 검토할 때 필요한 펌핑 속도로 안정된 동적 수위를 사용하십시오.
우기 동안 측정된 수위는 건조한 날씨에 예상되는 최저 수위를 나타내지 않을 수 있습니다.
지하수 조건은 다음과 같은 이유로 변경될 수도 있습니다.
가뭄
관개수요
근처 펌핑
재충전의 변화
같은 대수층에 새로운 우물이 생기다
장기적인 지하수 감소
공회전 방지는 설치 날짜에 관찰된 수준뿐만 아니라 신뢰할 수 있는 가장 낮은 작동 수준도 고려해야 합니다.
퇴적물, 광물 퇴적물, 생물학적 성장 또는 잔해는 우물 스크린이나 펌프 흡입구를 통한 물의 이동을 제한할 수 있습니다.
우물에 물이 있을 수 있지만 펌프에 충분한 물이 공급되지 않을 수 있습니다.
제한으로 인해 모터 전류 및 배출 압력이 변경되어 수위가 떨어지는 것과 유사한 증상이 나타날 수도 있습니다.
너무 얕게 설치된 펌프는 동적 수위가 떨어지면 노출될 수 있습니다.
더 깊게 설치하면 잠수 가능성이 높아질 수 있지만 너무 깊이 설치하면 다음과 같은 다른 위험이 발생할 수 있습니다.
우물 바닥으로부터의 거리 감소
모래와 퇴적물에 더 많이 노출됨
메인 및 케이블 비용 상승
더 큰 정지 하중
하부 파이프 섹션의 더 높은 압력
더 어려운 검색
생산 화면 아래 설치 가능
위에서 유입이 발생할 때 부적절한 모터 냉각
설치 깊이는 물 범위, 우물 형상, 스크린 위치, 냉각 및 바닥 여유 공간의 균형을 이루어야 합니다.
탱크, 저수지 또는 개방된 수역에 설치된 펌프는 흡입구가 정상 수위보다 낮은 경우에도 표면 소용돌이를 통해 공기를 흡입할 수 있습니다.
소용돌이 형성은 다음과 같은 요인에 따라 달라집니다.
흡입구 위의 침수
펌프 흐름
탱크 기하학
벽과 바닥으로부터의 거리
흡입 방향
물 진입 방향
근처의 펌프
난류
탱크에 여전히 물이 들어 있기 때문에 레벨 센서만으로는 이 상태를 감지하지 못할 수 있습니다.
일부 우물에는 용해된 가스 또는 유리 가스가 포함되어 있습니다.
펌프에 가스가 유입되면 유압 성능이 저하되고 전류, 압력 및 유량 변동이 발생할 수 있습니다. 증상은 부분적인 공회전과 유사할 수 있습니다.
측정된 수위가 펌프 위에 남아 있는데도 공기나 가스가 계속해서 나타나는 경우 수원을 평가해야 합니다.
공회전 방지는 신뢰할 수 있는 유정 데이터에서 시작되어야 합니다.
펌핑 테스트를 통해 다음을 확인할 수 있습니다.
정적 수위
명시된 유량에서의 동적 수위
드로다운
종료 후 복구
수위가 안정되는지
테스트 조건에서 대략적인 유정 용량
펌핑 중 수질이나 모래 함량의 변화
동적 수위는 항상 펌핑 속도 및 경과 시간과 함께 기록되어야 합니다.
"수위는 50미터입니다"와 같은 진술은 측정값이 정적인지 동적인지, 그리고 펌핑된 물의 양을 식별하지 않는 한 불완전합니다.
테스트가 진행되는 동안 수위가 계속해서 떨어지면 제안된 운영 흐름이 지속 가능하지 않을 수 있습니다.
공회전 제어 장치는 펌프를 정지시킬 수 있지만 우물의 물 공급을 늘릴 수는 없습니다.
선택된 사용 흐름은 유정의 검증된 운영 능력 내에서 유지되어야 합니다.
더 높은 최대 유량을 전달할 수 있는 펌프만 선택하지 마십시오. 대형 펌프는 다음을 수행할 수 있습니다.
동적 수위를 빠르게 낮추십시오.
잦은 드라이런 트립을 유발함
모래 움직임 증가
불안정한 순환 생성
효율적인 범위에서 벗어나 작동
제한 필요
시동 및 전기적 스트레스 증가
수요가 일시적으로 지속 가능한 유정 흐름보다 높은 경우 저장 탱크가 더 나은 시스템 배치를 제공할 수 있습니다.
우물 펌프는 제어된 속도로 탱크를 채울 수 있으며 별도의 부스터 펌프는 가변적이거나 최대 수요를 공급합니다.
펌프는 선택한 모델에 대해 지정된 최소 침수에 의해 예상되는 가장 낮은 동적 수위 아래로 유지되어야 합니다.
필요한 깊이는 다음을 기준으로 확인해야 합니다.
안정된 동적 수위
계절적 쇠퇴
피크 수요 동안 감소
인근 우물 간섭
펌프 흡입 위치
전체 펌프 및 모터 길이
웰 스크린 또는 천공 위치
물 유입 방향
모터 냉각 요구 사항
우물 바닥으로부터의 거리
모래 및 퇴적물 상태
펌프 설정 깊이와 펌프 헤드를 혼동하지 마십시오.
펌프를 더 깊게 설치한다고 해서 펌핑 수위에서 배출 지점까지의 수직 양정이 직접적으로 증가하지는 않습니다. 이는 주로 우물 내 펌프의 위치와 가능한 침수를 변경합니다.
참조된 SLAPK QJ 설치 지침에는 1단계 임펠러가 동적 수위보다 최소 2미터 아래에 있어야 하고 모터 바닥이 우물 바닥보다 최소 3미터 위에 있어야 한다고 명시되어 있습니다. 또한 정수위 이하의 침수에 대한 모델별 제한을 제공합니다.
이 값은 참조된 QJ 구성에 대한 제품 지침이며 모든 시추공 펌프에 대한 보편적인 제한은 아닙니다. 주문한 펌프 및 모터에 대한 정확한 요구 사항을 확인하십시오.
전도성 레벨 전극은 일반적으로 우물에 사용됩니다.
일반적인 배열에는 다음이 포함될 수 있습니다.
낮은 수준의 정지 전극
더 높은 재시작 전극
필요한 경우 공통 기준 전극
제어판의 레벨 릴레이
물이 정지 수준까지 떨어지면 제어 시스템이 모터 회로를 열고 펌프를 정지시킵니다.
물이 동일한 전극에 다시 닿자마자 펌프가 다시 시작되어서는 안 됩니다. 별도의 재시작 수준 또는 시간 지연은 히스테리시스를 제공하고 유정이 복구되도록 합니다.
전극 적합성은 물 전도도에 따라 달라집니다. 전도성이 매우 낮은 물, 스케일 또는 침전물은 신뢰성을 감소시킬 수 있습니다.
공급업체는 다음을 확인해야 합니다.
전극재료
케이블 유형
제어 전압
물 전도도 범위
최대 케이블 길이
설치 깊이
전극 사이의 간격
부식 및 침전물에 대한 저항성
플로트 스위치는 탱크, 배수조 및 저장소에 널리 사용됩니다.
직접적인 저레벨 신호를 제공할 수 있지만 자유롭게 움직일 공간이 필요하기 때문에 좁은 시추공에서는 실용적이지 않은 경우가 많습니다.
플로트는 다음과 같은 이유로 방해를 받을 수 있습니다.
떠오르는 메인
전원 케이블
케이블 클램프
잘 케이싱
기타 센서
난류
침전물
설치 시 적절한 간격이 제공되고 장치가 액체 및 깊이에 대해 승인된 경우에만 플로트를 사용하십시오.
수중 압력 변환기는 센서 위의 물기둥을 측정할 수 있습니다.
이는 단순한 습식 또는 건식 신호가 아닌 연속적인 레벨 정보를 제공할 수 있습니다.
장점은 다음과 같습니다.
조정 가능한 중지 및 재시작 수준
지속적인 추세 모니터링
원격 원격 측정
계절별 수위 기록
알람 기능
펌핑 테스트 데이터
그러나 표시된 수준은 다음의 영향을 받을 수 있습니다.
센서 고도
물 밀도
대기압 보상
케이블 벤트 상태
온도
교정 드리프트
전기적 소음
잘못된 참조 데이텀
변환기는 알려진 고도에 설치해야 하며 직접적인 기계적 손상으로부터 보호되어야 합니다.
수중 모터는 일반적으로 펌프가 유압 부하를 잃을 때 더 적은 전력을 소비합니다.
전자 모터 보호 계전기는 다음을 모니터링하여 공회전을 감지할 수 있습니다.
현재의
유효전력
역률
모터 부하
계산된 전기 값의 조합
이 방법은 별도의 하향공 수위 케이블이 필요하지 않기 때문에 유용할 수 있습니다.
그러나 낮은 전류가 공회전을 고유하게 증명하는 것은 아닙니다.
유사한 판독 결과는 다음과 같습니다.
섭취가 폐쇄되거나 제한됨
펌프 샤프트 파손
임펠러 마모
펌프에 들어가는 가스
잘못된 전압
잘못된 VFD 주파수
모터 또는 케이블 결함
곡선의 비정상적인 지점에서 펌프 작동
따라서 보호 임계값은 정상 작동 조건에서 실제 펌프에서 측정된 데이터를 사용하여 시운전되어야 합니다.
다른 모터나 펌프의 현재 설정을 복사하지 마십시오.
유량 스위치나 유량계는 물 전달의 손실을 감지할 수 있습니다.
이는 공회전으로 인해 배출 유량이 확실히 감소하는 경우에 유용합니다.
논리는 모터 시동과 안정적인 흐름이 센서에 도달하는 사이의 짧은 기간을 허용해야 합니다. 적절한 시동 지연이 없으면 펌프가 시동될 때마다 시스템이 작동될 수 있습니다.
유량 모니터링은 수위 센서가 놓칠 수 있는 다음과 같은 문제도 감지할 수 있습니다.
섭취 차단
닫힌 밸브
브로큰 라이징 메인
펌프 마모
역회전
공기 또는 가스 유입
기계적 고장
유량 신호만으로는 이러한 원인을 구별할 수 없지만 펌프가 물을 생성하고 있다는 귀중한 확인을 제공합니다.
토출 압력 스위치 또는 압력 트랜스미터는 비정상적인 압력 손실을 식별할 수 있습니다.
압력 모니터링은 정의된 토출 압력을 유지해야 하는 시스템에 특히 유용합니다.
가능한 제한 사항은 다음과 같습니다.
압력은 체크 밸브에 의해 일시적으로 갇혀 있을 수 있습니다.
닫힌 밸브는 흐름이 없을 때에도 높은 압력을 생성할 수 있습니다.
손상된 상승 본관은 예측할 수 없게 압력을 변화시킬 수 있습니다.
탱크 레벨 및 시스템 수요에 따라 압력이 변경됩니다.
시동 압력이 안정화되는 데 시간이 필요합니다.
압력 보호는 가능한 경우 유량, 전류 및 수위 신호에 맞춰 조정되어야 합니다.
단일 공회전 감지 방법은 완벽하지 않습니다.
중요한 도시, 산업, 관개 또는 방화수 설치의 경우 계층형 보호에는 다음이 포함될 수 있습니다.
저수위 정지
모터 저부하 보호
최소 유량 경보
저토출압 경보
모터 온도 보호
최대 런타임 보호
원격 장애 알림
여러 신호는 낙하 유정 수준과 전기, 유압 및 기계적 결함을 구별하는 데 도움이 됩니다.
제어 로직은 운영자가 손상된 시스템을 반복적으로 다시 시작하지 않도록 어떤 조건으로 인해 종료가 발생했는지 식별해야 합니다.
저수위 센서는 물이 흡입구에 도달하기 전에 펌프를 정지해야 합니다.
고도는 다음을 고려해야 합니다.
필수 침수
센서 정확도
수위 변동
펌핑 중 난기류
펌프 흡입 위치
상태 감지와 모터 정지 사이의 지연
모터 냉각 요구 사항
음 감소율
흡입구 바로 옆에 센서를 배치하면 안전 여유가 거의 없습니다.
필요한 간격은 일반적인 거리보다는 펌프 설계 및 유정 조건에 따라 결정되어야 합니다.
펌프가 낮은 수위에서 멈추고 물이 몇 밀리미터 상승하자마자 다시 시작하면 급속한 온-오프 주기로 들어갈 수 있습니다.
시동을 반복하면 모터와 시동기가 과열되어 웰이 적절하게 회복되지 않을 수 있습니다.
안정적인 제어 배열은 일반적으로 다음 중 하나를 사용합니다.
별도의 중지 및 재시작 수준
정의된 복구 시간
레벨차이와 회복시간 모두
재가동 수준은 펌프 위에 회수된 물의 유용한 양을 제공할 수 있을 만큼 충분히 높아야 합니다.
드라이 러닝 여행 후 우물이 회복되는 데는 시간이 필요합니다.
필요한 지연은 다음에 따라 달라집니다.
그럼 수확량
케이싱 직경
드로다운
대수층 회복율
펌프 흐름
계절적 조건
필수 재시작 수준
서비스를 신속하게 복원하기 위해 짧은 지연을 선택하지 마십시오.
펌프가 몇 분 후에 반복적으로 정지하고 짧은 지연 후 다시 시작되면 손상 주기로 계속 작동할 수 있습니다.
펌핑 테스트 중 회복 측정값을 기록하고 이를 사용하여 현실적인 지연을 설정합니다.
무제한 자동 재시동은 심각한 문제를 숨기고 펌프에 반복적인 스트레스를 줄 수 있습니다.
보다 안전한 제어 순서는 다음과 같습니다.
공회전 상태가 감지되면 펌프를 정지하십시오.
원인을 기록하거나 표시합니다.
정의된 복구 기간을 기다립니다.
재시작 수준 또는 기타 조건이 충족되는지 확인하십시오.
다시 시작해 보세요.
전류, 유량 및 압력이 정상으로 돌아오는지 확인하십시오.
정의된 시도 횟수에 실패하면 시스템을 잠급니다.
최종 설정은 용도와 물 공급 중단의 결과에 따라 달라집니다.
무인 시스템에는 원격 경보가 적합할 수 있습니다.
가변 주파수 드라이브는 펌프 속도를 제어할 수 있지만 공회전을 자동으로 방지하지는 않습니다.
일부 VFD는 다음을 기반으로 기능을 제공합니다.
낮은 모터 부하
최소 전력
압력 편차
흐름 추정
절전 모드
파이프 채우기 순서
드라이 펌프 감지
이러한 기능은 실제 펌프 및 작동 범위에 맞게 구성되어야 합니다.
속도가 감소하면 정상적인 모터 전류와 전력이 이미 낮을 수 있습니다. 잘못 설정된 임계값은 방해가 되는 트립을 일으키거나 물 손실을 감지하지 못할 수 있습니다.
검토에는 다음이 포함되어야 합니다.
최소 허용 펌프 속도
최소 연속 흐름
저속에서 모터 냉각
속도 범위 전체에 걸쳐 정상 부하
압력 설정점 논리
드라이런 감지 지연
시퀀스 재시작
최대 다시 시작 시도
우물 수위가 떨어질 때 압력을 유지하기 위해 VFD 속도를 지속적으로 높이지 마십시오. 이는 감소를 가속화할 수 있습니다.
다운홀 센서는 펌프 케이블과 동일한 까다로운 환경에서 작동합니다.
센서 케이블은 다음에 노출될 수 있습니다.
지속적인 몰입
정수압
연마
케이블 클램프 압력
물화학
전기적 간섭
설치 및 검색 스트레스
방수 케이블과 승인된 수중 조인트를 사용하십시오.
전기 간섭을 줄이기 위해 필요한 경우 센서 배선을 모터 전원 배선과 분리하십시오. 제어 및 센서 제조업체의 접지 및 차폐 지침을 따르십시오.
센서 케이블은 눌리지 않고 고정되어야 하며 펌프의 매달린 무게를 지탱해서는 안 됩니다.
공회전 보호 장치는 통제된 조건에서 테스트되기 전까지는 완전하지 않습니다.
시운전 시 다음 사항을 확인해야 합니다.
올바른 센서 고도
정확한 레벨 표시
적절한 정지 신호
모터 정지 시간
재시작 레벨
회복 지연
최대 다시 시작 시도
경부하 설정
유량 및 압력 임계값
경보 출력
원격 알림
올바른 결함 설명
수동 리셋 기능
다음을 포함하여 정상 작동 값을 기록합니다.
정적 수위
동적 수위
펌프 흐름
토출압력
전압
각 상의 모터 전류
가능한 경우 모터 출력
안정화 전 펌핑 시간
정지 후 수위 회복
이러한 기준값을 사용하면 향후 문제 해결이 훨씬 쉬워집니다.
센서와 릴레이는 시간이 지남에 따라 오류가 발생하거나 표류할 수 있습니다.
정기 검사에는 다음이 포함되어야 합니다.
레벨 센서 작동
전극상태
플로트 운동
압력 변환기 교정
유량계 또는 흐름 스위치 작동
경부하 릴레이 설정
경보 전송
제어판 터미널
센서-케이블 절연
재시작 타이밍
이벤트 내역 검토
시스템이 작동하지 않는다고 해서 보호 기능이 작동하고 있다는 의미는 아닙니다. 의도적으로 펌프를 손상시키거나 건조하게 작동하지 말고 장비 제조업체의 절차에 따라 테스트하십시오.
운영자는 다음과 같은 조건을 조사해야 합니다.
변동하는 토출 압력
펌핑 사이클 중 유량 감소
배출 시 공기
급격한 전류 감소
반복되는 저층 여행
회복 시간 증가
펌프 진동 또는 소음
시동 후 모래 함량 증가
압력이 설정점에 도달하지 못함
유량이 감소하는 동안 VFD 속도가 상승함
빈번한 자동 재시작
원인을 확인하지 않고 보호 기능을 반복적으로 재설정하지 마십시오.
정적 레벨은 작동 펌프에 의해 생성된 감소를 표시하지 않습니다.
보호 계전기는 우물에 적합한 지속 불가능한 펌핑 속도를 만들 수 없습니다.
제어 시스템이 펌프를 멈추기 전에 펌프가 이미 공기를 흡입할 수 있습니다.
우물은 또 다른 운영 주기를 지탱할 만큼 충분한 물을 회수하지 못할 수도 있습니다.
반복적인 드라이런 주기는 모터, 스타터 및 펌프를 손상시킬 수 있습니다.
낮은 전류는 여러 가지 유압 또는 기계적 결함으로 인해 발생할 수 있습니다.
정상 부하는 모터, 펌프 모델, 헤드, 유량, 전압 및 속도에 따라 다릅니다.
우기 동안 작동하는 환경은 가뭄 동안에는 부적절할 수 있습니다.
이는 침전물에 대한 노출을 증가시키고 냉각수 이동을 방해할 수 있습니다.
흐름 슬리브는 냉각수의 경로를 개선합니다. 유정 수준을 유지하거나 공회전 제어 장치를 교체하지 않습니다.
잘못된 배선, 센서 배치 또는 릴레이 설정은 우물 수준이 떨어질 때까지 눈에 띄지 않을 수 있습니다.
시추공 펌프가 관개 저장 탱크를 공급해야 한다고 가정합니다.
펌핑 테스트에 따르면 정상 조건에서는 우물 수위가 필요한 유량으로 안정화되지만 계절에 따라 감소할 것으로 예상됩니다.
디자이너는 다음을 수행해야 합니다.
예상되는 가장 낮은 동적 수위를 확인하십시오.
지속 가능한 우물 생산량에 대해 선택한 펌프 흐름을 확인합니다.
필요한 침수를 유지하는 설정 깊이를 선택하십시오.
우물 바닥과 퇴적물 구역 위에 모터를 안전하게 보관하십시오.
흡입구 위에 적절한 여유를 두고 저레벨 스톱 센서를 설치하십시오.
별도의 재시작 센서를 설치하거나 검증된 복구 지연을 정의하십시오.
측정된 정상 모터 데이터로부터 경부하 보호를 구성합니다.
매 시동 후 토출 흐름을 확인하십시오.
자동 재시작 시도 횟수를 제한합니다.
펌프가 정상적인 흐름을 복원할 수 없는 경우 경보를 보냅니다.
시운전 중 수위, 전류, 유량 및 압력을 기록하십시오.
건기에는 설정을 검토하세요.
이 배열에서는 레벨 센서를 기본 보호 수단으로 사용하고 모터 부하 및 유량 신호를 확인 수단으로 사용합니다.
펌프 및 제어 공급업체에 다음 정보를 제공하십시오.
완전한 펌프 및 모터 모델
필요한 유량과 수두
우물 깊이
펌프 설치 깊이
정적 수위
동적 수위
펌핑 테스트 흐름 및 기간
음 복구 데이터
최소 케이싱 내부 직경
스크린 또는 천공 간격
물 유입 위치
모터에서 우물 바닥까지의 거리
수온
모래 함량
모터 전압, 주파수 및 정격 전류
시동 방법
VFD 모델(해당되는 경우)
기존 레벨 센서
센서 케이블 길이
유량계 또는 압력 센서 세부정보
재시작 필수 시간
허용된 자동 다시 시작 시도
원격 모니터링 요구 사항
적용 가능한 전기 및 수자원 시스템 표준
대부분의 기존 시추공 펌프는 건식 작동용으로 설계되지 않았습니다. 물이 손실되면 냉각 및 윤활 기능이 저하되고 심각한 유압 또는 모터 손상이 발생할 수 있습니다.
이는 유용한 보호 기능을 제공할 수 있지만 전류 또는 전력 변화에는 여러 가지 원인이 있을 수 있습니다. 중요한 시스템은 전기 모니터링을 수위, 유량 또는 압력 신호와 결합함으로써 이점을 얻습니다.
물이 허용되는 최소 침수 수준에 도달하기 전에 펌프를 정지해야 합니다. 정확한 높이는 펌프 흡입구, 제조업체 요구 사항, 수위 변동 및 종료 지연에 따라 달라집니다.
지연은 측정된 유정 복구 동작을 기반으로 해야 합니다. 모든 시추공에 적합한 단일 재시작 시간은 없습니다.
적절한 보호 기능이 올바르게 구성되고 검증된 경우에만 가능합니다. VFD는 우물 생산량이 충분하지 않으면 물을 공급할 수 없습니다.
추가 침수를 제공할 수 있지만 유정 생산량은 증가하지 않습니다. 깊이가 너무 높으면 퇴적물, 압력, 냉각 및 설치 위험이 증가할 수 있습니다.
아니요. 흐름 슬리브는 냉각을 위해 모터를 따라 물을 보냅니다. 동적 수위가 펌프 아래로 떨어지는 것을 방지할 수는 없습니다.
가능한 원인으로는 불충분한 유정 생산량, 짧은 복구 지연, 너무 가까이 위치한 센서, 잘못된 저부하 설정 또는 유압 또는 전기 결함 등이 있습니다.
우물이 정상적으로 복구되면 자동 재시작이 적절할 수 있지만 검증된 지연, 적절한 물 확인 및 실패한 재시작 시도에 대한 제한을 사용해야 합니다.
안정적인 공회전 보호는 올바른 펌프와 유정 설계에서 시작됩니다.
시스템은 다음을 수행해야 합니다.
펌핑 데이터를 통해 유정 생산량을 확인합니다.
우물이 유지할 수 있는 펌프 흐름을 선택합니다.
설치 깊이를 계획하려면 동적 수위를 사용하십시오.
제조업체가 요구하는 침수를 유지하십시오.
우물 바닥과 퇴적물 구역 위에 모터를 유지하십시오.
흡입구가 공기를 흡입하기 전에 펌프를 정지하십시오.
적절한 회복 시간을 제공하십시오.
반복되는 자동 재시작을 제한합니다.
레벨, 모터 부하, 유량 또는 압력을 적절하게 모니터링하십시오.
보호 설정을 테스트하고 문서화합니다.
하나의 일반 릴레이 설정에 의존하거나 수중에서 안전한 작동이 보장된다고 가정하지 마십시오.
최종 보호는 정확한 펌프, 모터, 유정 반응, 제어 패널 및 작동 일정에 맞게 설계되어야 합니다.
SLAPK에 필요한 유량 및 수두, 우물 깊이, 정적 및 동적 수위, 펌핑 테스트 데이터, 펌프 설정 깊이, 케이싱 직경, 전압, 주파수, 시동 방법 및 선호하는 보호 장치를 보내십시오.
당사 엔지니어는 적합한 QJ 또는 SP 시추공 펌프를 추천하고 공회전 보호 검토에 필요한 모터, 설치 및 제어 데이터를 제공할 수 있습니다.
문의 사항을 직접 보내주세요.