ウォーターポンプは、世界中の多くの農場地域で見られる困難な地形や気象条件において、長期にわたって信頼性の高いパフォーマンスを発揮できる強力なモーターユニットです。適切なポンプ システムを選択することは、生産的な作物にとって非常に重要です。
接続後、ワイヤを水中に沈め、ポンプの機能をテストします。モーターに電力が供給されていない場合は、続行する前に問題を見つけて修復してください。
力
あ ウォーターポンプモーター さまざまな用途で流体を圧送するために使用されます。これらは、システム内の圧力を高めたり、高流量および高圧で液体を移送したり、単に敷地内で水を移動したりするために使用されます。ウォーター ポンプ モーターを駆動する電力は、熱エネルギー (ガソリンまたはディーゼル)、または電気エネルギーから得られます。
ポンプが使用する電力量は、ポンプが動作する圧力と流量、および駆動モーターの効率によって異なります。総電力要件またはエネルギー使用率は、ポンプの性能と駆動モーターの効率の両方を考慮した式を使用してメーカーによって定義されます。
ほとんどのポンプは、モーターの磁気部分への過電圧の影響により、銘板の定格を超える電圧では動作しません。その結果、電流が増加して熱や早期故障が発生する可能性があります。高度な保護装置はこれらの問題を監視し、重大な問題が検出された場合にはポンプを停止します。
効率
ポンプの効率は、機械動力を水力に変換する能力を表します。効率が 100% のポンプは、ポンプに投入される機械的動力の量が、ポンプによって生成される水力の量と等しいことを意味します。残念ながら、これを達成できるポンプはありません。機械動力の一部は、内部流体の摩擦やその他の物理的損失によって失われます。
ポンプの効率を計算するには、HMT (全圧力水頭) と Q を知る必要があります。HMT は水がポンプに入る時点での水の圧力で、Q は流量です。次に、モーターに入力される有効電力を、その電力を生成するためにポンプで使用される総エネルギーで割る必要があります。これは BEP として知られており、Best Efficiency Point の略です。
BEP は、ポンプがピーク効率で動作する曲線上の点です。 BEP の範囲外で運用すると、修正に費用がかかる問題が発生する可能性があります。たとえば、過度の摩耗が発生し、メンテナンス費用が増加する可能性があります。
メンテナンス
適切なオイルを使用すると、ポンプ内の熱と摩擦が軽減され、ポンプの寿命が延びます。オイルレベルとモーターベアリングの温度に常に注意を払うことは、問題を早期に特定するのに役立ちます。
毎日の検査を実施して、問題を示す可能性のあるポンプの音や振動の変化を強調表示する必要があります。記録機器が利用可能な場合は、長期にわたるポンプのパフォーマンスを監視するための傾向チャートを作成できます。
チェックリストとログは、あらゆるメンテナンス チームにとって優れたツールであり、手順の欠落がなく、プロセスが完全に再現可能であることを確認するのに役立ちます。ログを使用すると、問題が発生したときのパターンも明らかになり、トラブルシューティングの迅速化に役立ちます。半永久的なネジ山シーラントを使用すると、重要な留め具が時間の経過とともに緩んだり外れたりすることがなくなります。これにより、ダウンタイムが大幅に削減され、緊急の修理や交換の必要性が軽減されます。これは長期的には大幅なコスト削減につながります。
トラブルシューティング
ウォーターポンプからカタカタ音やその他の異音が発生する場合は、ポンプの電源を切り、ポンプを取り外して部品に緩みがないか確認してください。また、圧力スイッチに開いた位置からの固着などの問題がないかどうかも確認してください。
冷却液ポンプの漏れは、車両の給水システムで発生する可能性のある最も深刻な問題の 1 つです。これはすぐに対処しないとエンジンの損傷につながる可能性があります。過熱を防ぐために冷却剤がポンプを循環するため、システムが適切に動作していることが重要です。
ウォーター ポンプ モーターに関するその他の一般的な問題には、熱過負荷、不適切に調整された吐出バルブ、ファン ガードの緩みや曲がりなどがあります。後者の場合は、ガードを元に戻す前に、まずガードを真っすぐに伸ばしてみてください。問題が電気接続の欠陥にある場合は、配線レセプタクルがポンプの負荷を支えるのに十分な大きさであることを確認してください。そうでない場合は、電気技師に新しいコンセントを取り付けてもらいます。