Zhengzhou Shenlong Pump Industry CO.,Ltd

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  • So berechnen Sie die gesamte dynamische Förderhöhe für eine Tiefbrunnen-Tauchpumpe
    Eine überraschend häufige Methode zur Dimensionierung einer Tiefbrunnenpumpe besteht darin, mit der Motorleistung oder der Gesamtbrunnentiefe zu beginnen. Keiner der Werte sagt Ihnen, was die Pumpe tatsächlich leisten muss. Eine Pumpe wird an einem Betriebspunkt ausgewählt: einer erforderlichen Durchflussrate bei einer erforderlichen Förderhöhe. Die Förderhöhe ist der Widerstand, den die Pumpe überwinden muss, während das System läuft. Dieser Wert wird als Total Dynamic Head oder TDH bezeichnet. Bei falscher TDH ist das Ergebnis in der Regel vor Ort offensichtlich: schlechter Durchfluss, instabiler Druck, hoher Stromverbrauch, gedrosselte Ventile oder eine Pumpe, die ihre Lebensdauer außerhalb des nützlichen Teils ihrer Leistungskurve verbringt. Um die verfügbaren Betriebspunkte zu vergleichen, sehen Sie sich unser Sortiment an Tiefbrunnen-Tauchpumpen an. Beginnen Sie mit dem erforderlichen Ablauf TDH kann nicht isoliert berechnet werden, da sich die Rohrverluste mit der Strömung ändern. Legen Sie vor Arbeiten an der Förderhöhe fest, wie viel Wasser das System über welchen Zeitraum liefern muss. Ein Bewässerungsprojekt benötigt möglicherweise 60 m³/h für acht Stunden, während eine Speichertankanwendung über einen längeren Füllzeitraum möglicherweise einen geringeren stündlichen Durchfluss akzeptiert. Eine vage Anfrage wie „Ich benötige eine 45-kW-Pumpe“ gibt dem Lieferanten keine verlässliche Auswahlgrundlage; „Ich brauche 60 m³/h an der Endabgabestelle“ schon. Sobald der Durchfluss festgelegt ist, können der Wasserstandsabfall, die Rohrreibung, der Auslassdruck und die Pumpenkurve unter denselben Betriebsbedingungen beurteilt werden. Verwenden Sie eine einfache TDH-Formel Für die meisten Tiefbrunnensysteme lautet die Arbeitsformel TDH = Höhenhöhe + Druckhöhe + Reibungshöhe + Geräteverluste . Die Höhenförderhöhe ist der vertikale Hub vom Pumpwasserspiegel zur Förderhöhe. Die Druckhöhe ist der Druck, der am Auslass bestehen bleiben muss. Die Reibungshöhe deckt den Verlust durch die aufsteigende Haupt- und Oberflächenrohrleitung ab, während Geräteverluste Elemente wie Rückschlagventile, Filter, Durchflussmesser und Regelventile abdecken. Behalten Sie für jedes Element die gleiche Einheit bei – Meter Wasser oder Fuß Wasser – und berechnen Sie jeden Verlust bei der erforderlichen Durchflussmenge. Eine sinnvolle Schlussaussage sollte wie folgt lauten: „60 m³/h bei 118 m TDH“ und nicht einfach nur „118 m Förderhöhe“. Verwenden Sie den Pumpwasserstand, nicht den statischen Stand Der statische Wasserstand wird gemessen, wenn die Pumpe gestoppt ist. Sobald das Pumpen beginnt, sinkt der Wasserstand normalerweise, bis der Zufluss aus dem Grundwasserleiter die gepumpte Menge ausgleicht; Dies ist der Pumpwasserstand, auch dynamischer Wasserstand oder Absenkstand genannt. Dieses Betriebsniveau ist der richtige Ausgangspunkt für die Hubberechnung. Wenn das statische Niveau 45 m unter dem Bohrlochkopf liegt, das Pumpniveau 72 m bei 60 m³/h beträgt und die Pumpe auf 150 m installiert ist, verwenden Sie 72 m – nicht 45 m und nicht 150 m. Auch saisonale Schwankungen spielen eine Rolle. Ein nach starkem Regen gemessener Füllstand kann für die Dimensionierung einer Pumpe, die während der Trockenzeit laufen muss, nutzlos sein. Verwenden Sie daher Pumpentestdaten und einen realistischen Niedrigwasserzustand, wann immer diese verfügbar sind. Berechnen Sie den Höhenunterschied Die Förderhöhe ist der vertikale Abstand vom Pumpwasserspiegel bis zum Punkt, an dem das Wasser ankommen muss. Angenommen, das Pumpniveau liegt 72 m unter dem Bohrlochkopf und der Einlass eines Lagertanks befindet sich 18 m darüber. Die Höhendifferenz beträgt 72 + 18 = 90 m. Die Länge der horizontalen Rohrleitung wird dieser Zahl nicht hinzugefügt. Ein 500 m langer horizontaler Lauf trägt zur Reibung bei, erzeugt aber keine 500 m vertikale Fallhöhe. Diese Unterscheidung klingt einfach, ist aber eine der schnellsten Möglichkeiten, eine unzuverlässige Pumpenberechnung zu erkennen. Wandeln Sie den erforderlichen Druck in Förderhöhe um Wenn das System in einen offenen Tank entleert, beträgt der Druck an der Wasseroberfläche normalerweise Nulldruck. Bewässerungsnetze, Drucktanks, Filter und Prozessleitungen sind unterschiedlich, da der Nutzdruck bestehen bleiben muss, nachdem das Wasser seinen Bestimmungsort erreicht hat. Bei sauberem Wasser entspricht die Druckhöhe in Metern ungefähr dem Druck in bar × 10,2; In imperialen Einheiten entspricht die Druckhöhe in Fuß dem Druck in psi × 2,31. Bei einem erforderlichen Ausgangsdruck von 2,0 bar ergibt sich somit eine zusätzliche Förderhöhe von ca. 20,4 m. Verwenden Sie den für den Auslegungsdurchfluss erforderlichen Druck und prüfen Sie, ob ein Druckschalter oder eine Steuerung erwartet, dass die Pumpe mit einem festen Sollwert oder über einen größeren Druckbereich arbeitet. Berechnen Sie Rohr- und Fittingverluste Der Reibungsverlust hängt von der Durchflussrate, dem tatsächlichen Rohrinnendurchmesser, dem Rohrmaterial, der Länge, dem Zustand und den Anschlüssen ab. Ein kleineres Rohr kann die Anschaffungskosten senken, aber die Pumpenförderhöhe und die Stromkosten über Jahre hinweg erhöhen. Verwenden Sie ein Reibungsdiagramm oder eine hydraulische Berechnung, die dem tatsächlichen Rohr entspricht, anstatt sich nur auf den Nenndurchmesser zu verlassen. Wenn das gerade Rohr 220 m lang ist, die Bögen und Ventile entsprechende 30 m hinzufügen und das Diagramm einen Verlust von 2,4 m pro 100 m bei der Auslegungsströmung zeigt, beträgt die Reibungshöhe 2,4 × 250 ÷ 100 = 6,0 m. Teilweise geschlossene Ventile, alte Rohre und unterdimensionierte Abschnitte können diese Zahl schnell erhöhen, daher sollte die Rohrleitung als Teil des Pumpensystems und nicht als nachträglicher Gedanke betrachtet werden. Fügen Sie Verluste durch Inline-Geräte hinzu Filter, Siebe, Durchflussmesser, Rückflussverhinderer, Rückschlagventile, Wärmetauscher und Wasseraufbereitungsgeräte verbrauchen Druck. Einige Hersteller geben den Verlust in Metern Förderhöhe an, während andere den Druckabfall in bar, kPa oder psi angeben. Konvertieren Sie die Werte in die gleiche Kopfeinheit, die im TDH-Blatt verwendet wird, und fügen Sie sie im Entwurfsablauf hinzu. Wenn ein Filter beteiligt ist, entscheiden Sie vor der Reinigung, ob die Pumpe den Druckabfall eines sauberen Filters oder den zu erwartenden höheren Verlust bewältigen muss. Für das folgende Beispiel wird der kombinierte Verlust durch Rückschlagventil, Messgerät und Filter mit 2,0 m angenommen. Arbeiten Sie die Berechnung durch Stellen Sie sich ein Projekt vor, das 60 m³/h aus einem 180-m-Brunnen erfordert. Die Pumpe ist in 150 m Tiefe geplant, das statische Niveau liegt 45 m unter dem Bohrlochkopf und das gemessene Pumpniveau bei der erforderlichen Fördermenge beträgt 72 m. Das Wasser gelangt 18 m über dem Bohrlochkopf in einen Tank und muss am Einlass einen Druck von 2,0 bar halten. Der Rohr- und Formstückverlust beträgt 6,0 m, während Ventile und andere Geräte 2,0 m betragen. Die Berechnung lautet: 1. Höhenunterschied: 72 + 18 = 90 m. 2. Druckhöhe: 2,0 × 10,2 = 20,4 m. 3. Reibungs- und Geräteverlust: 6,0 + 2,0 = 8,0 m. 4. TDH: 90 + 20,4 + 8,0 = 118,4 m. Die Pumpe muss also 60 m³/h bei ca. 118,4 m TDH fördern. Die 150-m-Pumpeneinstellung hält das Gerät unter Wasser, wird jedoch nicht zur Berechnung der Förderhöhe addiert. Passen Sie den Betriebspunkt an die Pumpenkurve an Der berechnete Betriebspunkt ist nur dann sinnvoll, wenn er mit der Leistungskurve des Herstellers verglichen wird. Suchen Sie den erforderlichen Durchfluss auf der horizontalen Achse und den TDH auf der vertikalen Achse und stellen Sie dann sicher, dass der Schnittpunkt innerhalb des empfohlenen Betriebsbereichs der Pumpe und einigermaßen nahe an ihrem effizienten Bereich liegt. Überprüfen Sie außerdem die Motorleistung, die Stufenanzahl, die Entladungsgröße und den erwarteten Betriebsbereich bei sich ändernden Wasserständen. Ein bescheidener Zuschlag kann sinnvoll sein, wenn saisonale Fördermengen oder Geräteverluste ungewiss sind, aber ein Zuschlag von 20 oder 30 Prozent ohne definierten Grund führt oft zu einem anderen Problem: Eine überdimensionierte Pumpe erzeugt zu viel Druck, verbraucht unnötig Strom und benötigt ein Ventil, um die zusätzliche Förderhöhe zu verschwenden. Vermeiden Sie die üblichen Rechenfehler Die meisten falschen Auswahlen lassen sich auf eine kurze Liste von Fehlern zurückführen: 1. Verwendung der gesamten Bohrlochtiefe als TDH; 2. Verwendung der Einbautiefe der Pumpe anstelle des Pumpwasserspiegels; 3. Verwendung des statischen Wasserstands und Ignorieren des Absinkens; 4. Hinzufügen der horizontalen Rohrlänge, als wäre es ein vertikaler Auftrieb; 5. Vergessen des am Endauslass benötigten Drucks; 6. Ignorieren von Bögen, Ventilen, Filtern und Messgeräten; 7. Berechnung der Reibung bei einem anderen Durchfluss als dem Auslegungsbetrieb; und 8. Hinzufügen einer willkürlichen Sicherheitsmarge, die groß genug ist, um die Pumpe aus ihrem effizienten Betriebsbereich zu entfernen. Wenn ein Dimensionierungsblatt mit der Bohrlochtiefe und der Motorleistung beginnt, aber keinen Pumpwasserstand, Ausgangsdruck oder Rohrdaten enthält, handelt es sich noch nicht um eine Pumpenauswahl. Überprüfen Sie den Wasserbedarf vor der endgültigen Auswahl TDH sagt Ihnen den Widerstand, den die Pumpe überwinden muss, sagt Ihnen aber nicht, ob der angeforderte Durchfluss für die Anwendung geeignet oder für das Bohrloch nachhaltig ist. Der Bewässerungsfluss sollte auf der Erntenachfrage, der bewässerten Fläche, der Bewässerungsmethode, den Betriebsgebieten und den verfügbaren Pumpstunden basieren. Der Zieldurchfluss muss außerdem unter dem zuverlässigen Ertrag des Bohrlochs bleiben. Eine große Pumpe kann einen Grundwasserleiter nicht dazu zwingen, Wasser zu liefern, das er nicht hat; es wird nur den Absinkvorgang und das Risiko eines Niedrigwasserbetriebs erhöhen. Informationen zur anwendungsspezifischen Planung finden Sie in unserem Leitfaden zur Auswahl landwirtschaftlicher Bewässerungspumpen . Bereiten Sie die Daten vor, die ein Pumpenlieferant tatsächlich benötigt Eine sinnvolle Angebotsanfrage sollte die Zahlen enthalten, die sowohl das Bohrloch als auch das System definieren: 1. erforderliche Durchflussmenge; 2. Gesamtbrunnentiefe; 3. Innendurchmesser des Gehäuses; 4. statischer Wasserstand; 5. Pumpen des Wasserstands mit dem erforderlichen Durchfluss; 6. vorgeschlagene Pumpeneinstelltiefe; 7. Abgabehöhe; 8. erforderlicher Ausgangsdruck; 9. Rohrmaterial, Durchmesser und Länge; 10. Hauptarmaturen, Ventile, Filter und Messgeräte; 11. Wassertemperatur und Wasserqualität; 12. Spannung, Phase und Frequenz; und 13. voraussichtliche Betriebsstunden. Mark schätzt klar, anstatt sie als Messungen darzustellen. Ein Lieferant kann mit unvollständigen Daten arbeiten, die Annahmen sollten jedoch sichtbar sein, damit sie vor der Herstellung der Pumpe überprüft werden können. Endgültige Auswahl Eine fundierte Tiefbrunnenpumpenberechnung beginnt beim Förderwasserstand und endet beim tatsächlichen Förderzustand. Definieren Sie den erforderlichen Durchfluss, addieren Sie den vertikalen Hub, wandeln Sie den Ausgangsdruck in Förderhöhe um, berechnen Sie die Rohr- und Armaturenverluste, berücksichtigen Sie den Druckabfall durch die Ausrüstung und platzieren Sie dann diesen Betriebspunkt auf der Pumpenkurve. Ersetzen Sie diesen Vorgang nicht durch die Bohrlochtiefe, die Pumpeneinstelltiefe oder die Motorleistung. Für eine Modellempfehlung senden Sie uns Ihre Betriebsdaten , einschließlich Durchfluss, Pumpwasserstand, Brunnendurchmesser, Förderhöhe, Druck, Rohrdetails und Stromversorgung.

    2026 07/28

  • Nicaragua-Bestellung: 100ZW165-28-30kW Schlammpumpe
    Für den Export nach Nicaragua wurde eine 100ZW165-28-30kW-Schlammpumpe hergestellt. Die Ausrüstung wurde für ein Wasseraufbereitungssystem bestellt, bei dem die gepumpte Flüssigkeit Schlamm, Sedimente und Schwebstoffe enthalten kann. Im Gegensatz zu einer gewöhnlichen Entwässerungspumpe musste die ausgewählte Einheit eine zuverlässige Flüssigkeitsübertragung unter anspruchsvolleren Arbeitsbedingungen gewährleisten. Mitgelieferte Ausrüstung Pumpenmodell 100ZW165-28 Nennkapazität 165 m³/h Bewerteter Kopf 28 m Installierte Leistung 30 kW Installationsmethode Tauchfähig Exportmarkt Nicaragua Die kompakte integrierte Struktur der Pumpe eignet sich für die Installation in Gruben und tief gelegenen Wassersammelbereichen. Durch das direkte Eintauchen werden auch Ansaugprobleme vermieden, die bei einigen oberflächenmontierten Pumpsystemen auftreten können. Im Rahmen der Auftragserstellung wurden die hydraulischen Komponenten, die Motorspezifikation und die Anschlussmaße anhand der vom Kunden übermittelten Daten überprüft. Um das Gerät beim Ferntransport zu schützen, wurde eine Exportverpackung arrangiert. Diese Pumpe eignet sich für Projekte mit schlammigem Wasser, Prozessabwasser, Gebäudeentwässerung und Sedimenttransport. Wenn der Schlamm stark abrasiv ist oder größere Feststoffpartikel enthält, können verschiedene Materialien und verschleißfeste Komponentenoptionen in Betracht gezogen werden. Die Lieferung nach Nicaragua erweitert den Einsatz der 100ZW-Schlammpumpe in zentralamerikanischen Industrie- und Infrastrukturprojekten.

    2026 07/27

  • QBH-Pumpe mit hohem Durchfluss und hoher Förderhöhe für den Offshore-Meerwassertransfer
    Für ein europäisches Schifffahrtsprojekt benötigte der Kunde eine Tauchpumpe, die einen sehr großen Meerwasserdurchfluss bewältigen und gleichzeitig einen hohen Förderdruck aufrechterhalten kann. Eine Standard-Tauchpumpe konnte beide Anforderungen nicht erfüllen. Wir haben daher eine 900QBH2250-112/2 Meerwasserpumpe mit hohem Durchfluss und hoher Förderhöhe geliefert. Das Gerät ist konzipiert für: 2250 m³/h Nenndurchfluss Nennförderhöhe 112 m 1250 kW Motorleistung 1450 U/min Betriebsgeschwindigkeit Zweistufige hydraulische Konfiguration Die QBH-Pumpenserie wird für anspruchsvolle Anwendungen eingesetzt, bei denen große Wassermengen und hoher Druck gleichzeitig erforderlich sind. Bei diesem Projekt ermöglichte das zweistufige Design der Pumpe, die erforderliche Förderhöhe zu erreichen, ohne die vom Kunden angegebene Durchflusskapazität zu verringern. Die Pumpe wurde aus 2507 Super Duplex Edelstahl für den direkten Meerwasserbetrieb hergestellt. Aufgrund seiner hohen mechanischen Festigkeit und Beständigkeit gegen Chloridangriff eignet es sich für Offshore- und Meeresinstallationen. Dieses Projekt zeigt, wie eine maßgeschneiderte QBH-Tauchpumpe große Offshore-Meerwassertransfersysteme unterstützen kann, bei denen hydraulische Leistung und Materialzuverlässigkeit gleichermaßen wichtig sind.

    2026 07/21

  • Auswahl der richtigen Tiefbrunnen-Tauchpumpe für landwirtschaftliche Bewässerungsprojekte
    Zuverlässige Bewässerung beginnt mit dem richtigen Wasserversorgungssystem Die Wasserverfügbarkeit ist einer der wichtigsten Faktoren, die die landwirtschaftliche Produktivität beeinflussen. In vielen Regionen bleibt das Grundwasser die Hauptquelle für die Bewässerung, weshalb Tiefbrunnen ein wesentlicher Bestandteil der modernen Landwirtschaft sind. Ganz gleich, ob es um die Wasserversorgung von Ackerfeldern, Obstgärten, Gewächshäusern oder Viehzuchtbetrieben geht: Die Leistung des Pumpsystems hat direkten Einfluss auf die Bewässerungseffizienz und die Betriebskontinuität. Bei der Auswahl einer Tiefbrunnen-Tauchpumpe geht es nicht nur darum, die höchste Fördermenge oder den leistungsstärksten Motor zu wählen. Für ein gut konzipiertes Bewässerungssystem muss die Pumpe den Brunnenbedingungen, dem erforderlichen Wasserbedarf und der Betriebsumgebung entsprechen. Das Verständnis dieser Faktoren vor der Installation trägt dazu bei, während der gesamten Vegetationsperiode eine zuverlässigere Wasserversorgung zu gewährleisten. Jedes Bewässerungsprojekt hat unterschiedliche Wasseranforderungen Keine zwei Bewässerungsprojekte sind genau gleich. Der Wasserbedarf variiert je nach Kulturart, Anbaufläche, Bewässerungsmethode und saisonalen Bedingungen. Beispielsweise erfordern Tropfbewässerungssysteme im Allgemeinen einen stabilen Druck mit mäßigem Durchfluss, während Sprinklersysteme häufig höhere Durchflussraten über größere Abdeckungsbereiche erfordern. Auf großen landwirtschaftlichen Flächen kann der Wasserbedarf im Laufe des Tages auch variieren, da mehrere Bewässerungszonen nach unterschiedlichen Zeitplänen betrieben werden. Vor der Auswahl einer Pumpe sollten Ingenieure und Betriebsleiter mehrere grundlegende Betriebsparameter bestimmen, darunter: Erforderliche Durchflussmenge (m³/h) Gesamte dynamische Förderhöhe (m) Tägliche Bewässerungsdauer Nun Tiefe Statische und dynamische Wasserstände Rohrdurchmesser und Rohrleitungslänge Diese Werte bilden die Grundlage für die Auswahl einer Pumpe, die innerhalb des Systems effizient arbeitet, anstatt sich nur auf die geschätzte Kapazität zu verlassen. Die Bohrlochbedingungen sind ebenso wichtig wie die Pumpenspezifikationen Bei vielen Bewässerungssystemen kommt es zu einer verminderten Leistung, weil die Eigenschaften des Brunnens bei der Pumpenauswahl außer Acht gelassen werden. Der Innendurchmesser des Brunnens bestimmt den maximalen Pumpendurchmesser, der installiert werden kann. Um die Pumpe herum ist ausreichend Freiraum erforderlich, um eine ordnungsgemäße Kühlung des Motors durch den Wasserfluss zu gewährleisten. Auch Wasserstandsschwankungen sollten berücksichtigt werden. Während Spitzenbewässerungszeiten kann kontinuierliches Pumpen den dynamischen Wasserstand senken. Wenn die Pumpe zu nahe an diesem Niveau installiert wird, kann eine unzureichende Eintauchtiefe zu einem instabilen Betrieb oder mit der Zeit zu erhöhtem Verschleiß führen. Durch die Bewertung des Brunnens vor der Auswahl der Ausrüstung wird sichergestellt, dass die Pumpe mit der verfügbaren Wasserquelle kompatibel ist. Auswahl der geeigneten Baumaterialien Die Materialauswahl sollte sowohl die Wasserqualität als auch die erwartete Betriebsumgebung widerspiegeln. Gusseisenpumpen werden häufig in Bewässerungssystemen eingesetzt, in denen das Grundwasser ein geringes Korrosionspotenzial aufweist und die mechanische Festigkeit im Vordergrund steht. Bei Anwendungen mit leicht korrosivem Grundwasser können Edelstahlkomponenten eine verbesserte Beständigkeit gegen Oxidation und Mineralablagerungen bieten. Edelstahl 304 wird häufig für allgemeine Grundwasseranwendungen verwendet, während Edelstahl 316 häufig in Umgebungen mit höheren Chloridkonzentrationen bevorzugt wird. In Gebieten mit feinsandhaltigem Grundwasser kann die Wahl von Pumpen mit verschleißfesten Hydraulikkomponenten dazu beitragen, den langfristigen Abrieb zu reduzieren. Die Auswahl der Materialien entsprechend den tatsächlichen Wasserbedingungen unterstützt eine gleichbleibende Leistung und vereinfacht die routinemäßige Wartung. Anpassung der Pumpenleistung an das Bewässerungssystem Eine Bewässerungspumpe sollte so nahe wie möglich an ihrem empfohlenen Betriebspunkt arbeiten. Eine Pumpe mit zu hoher Kapazität kann unnötig Energie verbrauchen und einen instabilen Druck im Bewässerungsnetz erzeugen. Umgekehrt kann es sein, dass eine unterdimensionierte Pumpe in Zeiten des Spitzenbedarfs Schwierigkeiten hat, ausreichend Wasser zu liefern. Bei der Überprüfung von Leistungskurven sollten Ingenieure Folgendes bewerten: Nenndurchfluss Bewerteter Kopf Pumpeneffizienz Motorleistung Betriebsbereich Dauerbetriebsfähigkeit Diese Parameter sollten zusammen und nicht einzeln betrachtet werden, um eine ausgewogene Systemleistung sicherzustellen. Überlegungen zur Installation und Wartung Die ordnungsgemäße Installation trägt wesentlich zur langfristigen Zuverlässigkeit eines Tiefbrunnenpumpsystems bei. Vor der Installation sollte der Brunnen gereinigt werden, um überschüssiges Sediment zu entfernen, das den Verschleiß beschleunigen könnte. Elektrokabel und Steigrohre sollten sicher befestigt werden, um Bewegungen während des Betriebs zu verhindern. Ebenso wichtig ist die regelmäßige Wartung. Regelmäßige Inspektionen der elektrischen Anschlüsse, des Förderdrucks und des Systemdurchflusses können dabei helfen, Änderungen der Betriebsbedingungen zu erkennen, bevor sie sich zu größeren Problemen entwickeln. Auch die Überwachung des Grundwasserspiegels im Zeitverlauf liefert wertvolle Informationen für zukünftige Systemanpassungen. Vorbeugende Wartung ist oft kostengünstiger als die Reaktion auf unerwartete Unterbrechungen während der Bewässerungssaison. Typische Anwendungen Tiefbrunnen-Tauchpumpen werden häufig in landwirtschaftlichen Wasserversorgungssystemen eingesetzt, darunter: Bewässerung von Feldfrüchten Bewässerung von Obstgärten Gewächshausanbau Gemüseanbau Wasserversorgung für Nutztiere Bewässerung des Weinbergs Ländliche Wasserverteilung Wasserversorgung für Aquakulturen Obwohl jede Anwendung unterschiedliche Betriebsanforderungen hat, sind sie alle auf eine stabile und zuverlässige Grundwasserquelle angewiesen. Abschluss Die Auswahl einer Tiefbrunnen-Tauchpumpe für die landwirtschaftliche Bewässerung erfordert mehr als nur den Vergleich der Produktspezifikationen. Wasserbedarf, Brunnenbau, Grundwasserbedingungen, hydraulische Anforderungen und Materialauswahl beeinflussen alle die langfristige Leistung des Pumpsystems. Durch die Bewertung dieser Faktoren während der Planungsphase können Landwirte und Ingenieure Geräte auswählen, die besser für die Anwendung geeignet sind und gleichzeitig eine zuverlässige Bewässerung unter wechselnden saisonalen Bedingungen unterstützen. Eine richtig abgestimmte Pumpe liefert nicht nur effizient Wasser, sondern bietet auch eine solide Grundlage für einen nachhaltigen landwirtschaftlichen Betrieb.

    2026 07/03

  • 150-kW-Edelstahl-Tauchpumpe zur Meerwasserförderung auf einer philippinischen Offshore-Plattform
    Projekthintergrund Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Schiffstechnik und der Offshore-Öl- und Gasplattformen werden extrem hohe Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit, Stabilität und Effizienz kritischer Flüssigkeitstransfergeräte gestellt. Kürzlich hat unser Unternehmen erfolgreich eine Reihe leistungsstarker Edelstahl-Tauchpumpen für ein renommiertes Unternehmen auf den Philippinen angepasst und geliefert. Diese Pumpen werden speziell in den Anlagenkühlungs-, Brandbekämpfungs- und Meerwasserhebesystemen der Plattform eingesetzt und bieten eine solide Garantie für den sicheren und stabilen Betrieb der Plattform. Kernausrüstungsparameter Angesichts der rauen Arbeitsbedingungen mit starkem Salznebel und starker Korrosion auf Offshore-Plattformen wurden bei diesem Projekt maßgeschneiderte, hochspezialisierte Tauchpumpen ausgewählt. Die Kernparameter sind wie folgt: Gerätemodell: 300QJH400-80/2-150KW Stromversorgungsstandard: 3-phasig 460 V 60 Hz (entspricht perfekt dem lokalen industriellen Stromnetzstandard auf den Philippinen) Hauptmaterial: Edelstahl SS316L Nennleistung: 150 kW Technische Highlights und Auswahlvorteile Offshore-Plattformen sind über lange Zeiträume stark salzhaltigem Meerwasser ausgesetzt, wodurch gewöhnliche Metallmaterialien sehr anfällig für elektrochemische Korrosion sind. Das für dieses Projekt ausgewählte Edelstahlmaterial SS316L enthält einen höheren Anteil an Nickel und Molybdän und bietet eine hervorragende Beständigkeit gegen Lochfraß und Spaltkorrosion. Es kommt problemlos mit stark korrosiven Medien mit pH-Werten von 3 bis 11 zurecht und die Lebensdauer liegt weit über der herkömmlicher 304- oder 316-Materialien. Darüber hinaus ist diese QJH-Tauchpumpe speziell für die Meerwasserförderung konzipiert und zeichnet sich durch geringe Geräuschentwicklung, reibungslosen Betrieb und einen hohen Wirkungsgrad bei der Umwandlung elektrischer Energie aus. Die 150-kW-Hochleistungskonfiguration erfüllt in Kombination mit einer großen Durchflussrate von 400 m³/h und einer Förderhöhe von 80 m vollständig die hohen Transportanforderungen der Offshore-Plattform bei Brandbekämpfungsnotfällen, der Kühlung der Gerätezirkulation und der täglichen Vorbehandlung der Meerwasserentsalzung. Projektwert Die erfolgreiche Umsetzung dieses philippinischen Offshore-Plattformprojekts beweist nicht nur die hervorragende Zuverlässigkeit der Edelstahl-Tauchpumpen der Serie 300QJH in extremen Meeresumgebungen, sondern festigt auch unsere kooperative Grundlage im Bereich der Meerestechnik weiter. Dank seiner herausragenden Korrosionsschutzleistung und hocheffizienten Energiesparfähigkeiten hat diese Reihe von Tauchpumpen die Wartungshäufigkeit der Ausrüstung der Plattform und die Gesamtbetriebskosten effektiv reduziert.

    2026 06/25

  • 550QJ370-310-560 kW horizontale Tauchpumpe mit langer Welle und Kühlhülse für ein großes Reservoir-Wasseraufnahmeprojekt in Südostasien
    1. Projekthintergrund Dieses Projekt befindet sich in einem südostasiatischen Land und dient als groß angelegter Wasserschutzknotenpunkt, der Hochwasserschutz, landwirtschaftliche Bewässerung und kommunale Wasserversorgung integriert. Da sich die Wasserentnahmestelle im Tiefwasserbereich am Grund des Staudamms befindet, stand das Projekt vor zwei großen betrieblichen Herausforderungen: Herausforderung Tiefwasserkühlung Die Wasserentnahmestelle liegt in einem tiefen und nahezu stehenden Abschnitt des Stausees. Herkömmliche Tauchmotoren sind zur Kühlung auf die natürliche Wasserzirkulation um den Motor angewiesen. Bei solchen stagnierenden Wasserbedingungen kann es leicht zu einem Wärmestau kommen, der zur Alterung der Isolierung, Überhitzung oder sogar zum Motorausfall führt. Anforderungen an hohe Förderhöhen und großen Durchfluss Aufgrund erheblicher saisonaler Wasserstandsschwankungen zwischen Trocken- und Regenzeit muss das System eine extrem hohe Fallhöhe von 310 Metern überwinden und gleichzeitig eine Durchflussrate von 370 m³/h aufrechterhalten, um den Spitzenbewässerungsbedarf zu decken. Begrenzter Installationsraum Das Einlassbauwerk an der Unterseite des Staudamms besteht aus einer horizontalen Galerie, was den Einbau einer herkömmlichen vertikalen Langwellenpumpe unmöglich macht. Daher war eine horizontale Einbauanordnung erforderlich. 2. Technische Lösung: Warum eine horizontale Tauchpumpe mit Kühlhülse wählen? Um diese Herausforderungen zu bewältigen, war eine Standard-Tauchpumpe nicht geeignet. Es wurde eine kundenspezifische 550QJ370-310-560 kW horizontale Tauchpumpe mit langer Welle und Kühlhülse ausgewählt. Sein Hauptvorteil liegt in der Lösung zweier kritischer Probleme: Motorkühlung in stehendem Wasser und zuverlässiger Wassertransport bei hoher Druckhöhe. Zwangsumlaufkühlsystem Dies ist das wichtigste Merkmal des Projekts. Da der Motor horizontal in stehendem Wasser eingebaut wird, ist um den Motor herum eine speziell entwickelte Kühlhülse aus Edelstahl angebracht. Funktionsprinzip: Unter hohem Druck austretendes Wasser aus dem Pumpenauslass wird durch die Kühlhülse geleitet und erzeugt eine Hochgeschwindigkeits-Kühlwasserschicht, die kontinuierlich um das Motorgehäuse fließt. Leistungsvorteile: Das Kühlsystem leitet die vom 560-kW-Hochleistungsmotor erzeugte Wärme effizient ab und stellt so sicher, dass der Temperaturanstieg des Motors innerhalb der Grenzen der Isolierungsklasse F bleibt, selbst wenn die Wassergeschwindigkeit am Behälterboden praktisch Null ist. Dadurch wird das Risiko einer Überhitzung und unerwarteter Abschaltungen effektiv eliminiert. Mechanische Stabilität der horizontalen Struktur Im Vergleich zu vertikalen Pumpen sorgt die horizontale Konfiguration für einen niedrigeren Schwerpunkt und eignet sich besser für die Installation in engen horizontalen Ansaugtunneln. Um dem erheblichen Axialschub standzuhalten, der durch die 310-Meter-Förderhöhe erzeugt wird, ist die Pumpe mit Hochleistungsdrucklagern ausgestattet. In Kombination mit den Belastungseigenschaften einer horizontalen Installation reduziert diese Konstruktion den Lagerverschleiß erheblich und verlängert die Lebensdauer unter Betriebsbedingungen mit hohem Durchfluss. Präzise abgestimmte hydraulische Leistung Kompatibilität mit 550 mm Bohrlochdurchmesser Die kompakte Pumpenstruktur passt perfekt zur reservierten Ansaugleitungsschnittstelle. 370 m³/h große Durchflusskapazität Eine einzige Einheit kann den Bewässerungsspitzenbedarf decken, wodurch die Anzahl der erforderlichen Pumpeneinheiten reduziert und die Wartung vereinfacht wird. 310 m ultrahohe Fallhöhe Das mehrstufige Laufraddesign sorgt für ausreichend Druck, um Wasser vom Boden des Reservoirs zur Dammkrone zu befördern und es direkt zu entfernten Druckerhöhungspumpstationen zu befördern. 3. Lieferstatus der Ausrüstung Wie auf den Projektfotos zu sehen ist, hat die Ausrüstung vor dem Versand die werkseitige Montage und Leistungsprüfung abgeschlossen. Die gesamte Pumpeneinheit ist auf einem robusten Stahlsockel montiert und mit mehreren Schutzschichten umwickelt, um der hochsalzhaltigen Meeresumgebung und den Transportvibrationen standzuhalten, die mit dem Ferntransport nach Südostasien einhergehen. Diese vollständig montierte Lieferkonfiguration ermöglicht eine schnelle Installation und Inbetriebnahme bei der Ankunft am Projektstandort, was die Bauzeit erheblich verkürzt und einen reibungslosen Projektablauf gewährleistet.

    2026 06/11

  • Abwasserpumpen aus Gusseisen: Vorteile, Anwendungen, Auswahl- und Wartungsleitfaden
    Angesichts der immer strengeren Umweltvorschriften und der rasanten Urbanisierung sind Abwasserpumpen zum „Herzstück“ moderner Entwässerungs- und Abwassersysteme geworden. Ihre Zuverlässigkeit und Langlebigkeit wirken sich direkt auf die Effizienz des gesamten Abwasseraufbereitungsnetzes aus. Unter den verschiedenen Materialoptionen sind Abwasserpumpen aus Gusseisen aufgrund ihrer außergewöhnlichen mechanischen Festigkeit, hervorragenden Verschleißfestigkeit und hervorragenden Kosteneffizienz nach wie vor die bevorzugte Wahl für kommunale und industrielle Abwasseranwendungen. 1. Warum Gusseisen wählen? Bei der Auswahl einer Abwasserpumpe entscheiden sich Ingenieure häufig zwischen Gusseisen, Edelstahl und technischen Kunststoffen. Das Verständnis der Eigenschaften jedes Materials ist der erste Schritt zur richtigen Entscheidung. Gusseisen (Grauguss / Sphäroguss) Zu den gängigen Sorten gehören HT150, HT200 und HT250. Gusseisenpumpen bieten eine hohe strukturelle Festigkeit, hervorragende Schlagfestigkeit und hervorragende Gussleistung. Sie halten einem langfristigen Abrieb durch Feststoffpartikel im Abwasser stand. Gusseisen hat magnetische Eigenschaften und erzeugt beim Anschlagen einen dumpfen Klang. Es wird häufig in allgemeinen Wasserversorgungs- und Entwässerungsanwendungen eingesetzt. Aufgrund der robusten Konstruktion eignen sich Gusseisenpumpen besonders für Festinstallationen und Entwässerungssysteme mit hohem Durchfluss. Edelstahl Edelstahl bietet eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit. SS316L ist insbesondere ideal für chloridhaltige Medien und stark korrosive chemische Umgebungen. Es wird häufig in der Lebensmittelverarbeitung, der pharmazeutischen Herstellung und der chemischen Abwasserbehandlung eingesetzt. Allerdings sind seine Kosten typischerweise 50 bis 100 % höher als die von Gusseisen. Technische Kunststoffe Pumpen aus technischem Kunststoff sind leicht und äußerst beständig gegen starke Säuren und Laugen. Ihre mechanische Festigkeit und Temperaturbeständigkeit sind jedoch relativ begrenzt. Langfristiger Betrieb in Umgebungen mit hohen Temperaturen kann zu Alterung oder Rissbildung führen. Wichtigste Schlussfolgerung Für häusliches Abwasser mit Feststoffen, die Entwässerung auf Baustellen und allgemeine industrielle Abwasseranwendungen bieten Gusseisenpumpen die beste Balance aus geringer Anfangsinvestition, Langlebigkeit und zuverlässiger Leistung. 2. Kerntechnologien Moderne Abwasserpumpen aus Gusseisen sind keine einfachen Industrieprodukte mehr. Sie integrieren fortschrittliche Hydraulikkonstruktionen mit intelligenten Steuerungstechnologien. Anti-Verstopfungs- und High-Passage-Design Moderne Abwasserpumpen aus Gusseisen verwenden üblicherweise Doppelflügellaufräder, halboffene Laufräder oder Wirbellaufräder. Diese Konstruktionen ermöglichen den Durchgang großer Feststoffpartikel, langer Fasern und Sedimente ohne Verstopfungen. Hochwertige Abwasserpumpen aus Gusseisen können typischerweise Feststoffe mit einem Durchmesser von 32 mm bis 35 mm fördern. Langlebige Versiegelung und Schutz Um untergetauchten und feuchten Betriebsbedingungen standzuhalten, sind Gusseisenpumpen normalerweise mit doppelten Gleitringdichtungen und ölgefüllten Dichtungskammern ausgestattet. In Kombination mit verschleißfesten Wolframkarbid-Dichtungsmaterialien verhindern diese Systeme wirksam Leckagen. Die meisten Modelle erreichen zudem die Schutzart IP68 und gewährleisten so einen sicheren Motorbetrieb auch bei längerem Untertauchen. Intelligenter und energieeffizienter Betrieb Heutige Abwasserpumpen aus Gusseisen entwickeln sich in Richtung höherer Effizienz und Automatisierung. Integrierte Sensoren und IoT-Technologien ermöglichen eine automatische Füllstandskontrolle, Überlastschutz und Ferndiagnose von Fehlern und reduzieren so die Wartungs- und Arbeitskosten erheblich. 3. Hauptanwendungsgebiete Abwasserpumpen aus Gusseisen spielen weltweit eine entscheidende Rolle und sind in den folgenden Bereichen besonders effektiv: Kommunale Abwasser- und Umweltprojekte Kommunale Kläranlagen, Abwasserpumpstationen, Entwässerungsnetze und Regenwassersysteme stellen den größten Anwendungsmarkt dar und machen etwa 52 % der weltweiten Nachfrage aus. Industrielle Abwasserbehandlung Branchen wie die Chemie-, Papier-, Textil-, Pharma-, Erdöl- und Bergbaubranche nutzen häufig Gusseisenpumpen zur Förderung von Abwasser, das Feststoffe und Schlamm enthält. Gebäude- und Gewerbeentwässerung Zu den Anwendungen gehören Kellerentwässerungssysteme in Hochhäusern, Zivilschutzanlagen, Hotels, Wohnanlagen und Gewerbekomplexen. Aufstrebende Wachstumsmärkte Ländliche Umweltverbesserungsprojekte und landwirtschaftliche Anwendungen – einschließlich Biogasanlagen, Abwasserbehandlung bei Nutztieren und Bewässerung von Ackerland – werden zu wichtigen Wachstumstreibern für den Markt für gusseiserne Abwasserpumpen. 4. Leitfaden zur Pumpenauswahl: So wählen Sie die richtige Abwasserpumpe aus Gusseisen aus Konzentrieren Sie sich beim Vergleich verschiedener Modelle auf die folgenden Schlüsselfaktoren: Materialqualität Stellen Sie sicher, dass das Pumpengehäuse und das Laufrad aus HT200- oder HT250-Gusseisen und nicht aus minderwertigen Materialien hergestellt sind. Hochwertigeres Gusseisen bietet eine verbesserte Verschleißfestigkeit und eine längere Lebensdauer. Fähigkeit zur Handhabung von Feststoffen Achten Sie besonders auf die Laufradkonstruktion. Doppelschaufel- und Wirbellaufräder bieten größere Durchgänge und eine hervorragende Verstopfungsschutzleistung, wodurch Ausfallzeiten aufgrund von Schmutzblockaden reduziert werden. Zuverlässigkeit der Dichtung Wählen Sie Pumpen mit doppelten Gleitringdichtungen und einer Ölkammer. Diese Konfiguration verhindert, dass Abwasser in die Motorkammer gelangt, und verringert das Risiko eines Motorausfalls erheblich. Motor- und Schutzbewertung Stellen Sie sicher, dass die Pumpe mindestens die Schutzart IP68 aufweist. Die Motorisolierung der H-Klasse wird für anspruchsvolle Industrieumgebungen empfohlen, die eine hervorragende Hitzebeständigkeit erfordern. Gesamtbetriebskosten Konzentrieren Sie sich nicht nur auf den Kaufpreis. Obwohl Gusseisen das wirtschaftlichste Material ist, können minderwertige Gusseisenpumpen in leicht sauren oder alkalischen Medien schnell korrodieren. Für Küstenregionen, Umgebungen mit hohem Chloridgehalt oder chemische Abwasseranwendungen sollten Edelstahl oder verbesserte korrosionsbeständige Materialien in Betracht gezogen werden. 5. Wartungstipps Um eine lange Lebensdauer und einen effizienten Betrieb zu gewährleisten, ist eine ordnungsgemäße Wartung unerlässlich. Frostschutz und Rostschutz Lassen Sie im Winter oder bei längeren Stillstandszeiten das restliche Wasser aus der Pumpe und dem Rohrleitungssystem ab, um Frostschäden zu vermeiden. Gusseisenoberflächen sollten regelmäßig gereinigt und mit Rostschutzbeschichtungen geschützt werden. Regelmäßige Reinigung und Schmierung Überprüfen Sie das Laufrad und die Strömungskanäle und entfernen Sie Rückstände wie Fasern, Steine ​​und Sedimente. Überprüfen Sie regelmäßig die Lagerschmierung und füllen Sie bei Bedarf Hochtemperaturfett nach oder ersetzen Sie es. Inspektion von Dichtungen und Lagern Überwachen Sie die Leistung der Gleitringdichtung genau. Wenn die Leckage akzeptable Grenzwerte überschreitet, ersetzen Sie die Dichtung sofort. Empfohlen werden korrosionsbeständige Dichtungsmaterialien wie Siliziumkarbid und Fluorkautschuk. Vermeiden Sie Trockenlauf und Überlastung Stellen Sie immer sicher, dass ausreichend Flüssigkeit vorhanden ist, bevor Sie die Pumpe starten. Durch Trockenlauf können Gleitringdichtungen schnell beschädigt werden. Wenn der Motorstrom den Nennwert um mehr als 20 % überschreitet oder der Ausgangsdruck ungewöhnlich schwankt, kann das Laufrad blockiert oder abgenutzt sein. Stoppen Sie die Pumpe sofort zur Inspektion.

    2026 06/10

  • Vertikale Langwellenpumpe aus Gusseisen mit 360 m³/h erfolgreich an Kraftwerk geliefert
    Slapk Pump Industry hat kürzlich die Produktion und Lieferung einer vertikalen Langwellenpumpe aus Gusseisen für eine Kühlwasseranwendung in einem Kraftwerk abgeschlossen. Die mitgelieferte Pumpe ist für eine Förderleistung von 360 m³/h bei einer Förderhöhe von 20,2 Metern ausgelegt. Angetrieben von einem 37-kW-Motor arbeitet das Gerät mit einer dreiphasigen 400-V-/50-Hz-Stromversorgung und bietet zuverlässige Leistung für den kontinuierlichen Industriebetrieb. Der Auslass ist DN200 mit einem PN16-Flanschanschluss und ermöglicht so eine nahtlose Integration in das Rohrleitungssystem des Kunden. Kraftwerke benötigen eine zuverlässige Wasserzirkulationsausrüstung, um den stabilen Betrieb der Kühl- und Hilfssysteme aufrechtzuerhalten. Für dieses Projekt wurde eine vertikale Langwellenpumpe ausgewählt, da sie in der Lage ist, große Wassermengen aus Ansaugbrunnen und Wasserreservoirs bei minimalem Installationsraum effizient zu fördern. Das Pumpengehäuse und die wichtigsten Hydraulikkomponenten sind aus hochfestem Gusseisen gefertigt und gewährleisten eine hervorragende Haltbarkeit und lange Lebensdauer unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen. Während der Produktion wurden alle wichtigen Komponenten einer Präzisionsbearbeitung und strengen Qualitätsprüfungen unterzogen, um die Einhaltung der Projektanforderungen sicherzustellen. Vor dem Versand wurde die komplette Pumpeneinheit zusammengebaut und getestet, um die hydraulische Leistung, Betriebsstabilität und mechanische Zuverlässigkeit zu überprüfen. Nachdem alle Inspektionen erfolgreich bestanden wurden, wurde die Ausrüstung für die Lieferung an den Projektstandort vorbereitet. Dieses Projekt unterstreicht einmal mehr die Erfahrung von Shenlong Pump Industry bei der Bereitstellung zuverlässiger Pumpenlösungen für Kraftwerke, industrielle Wasserzirkulationssysteme, kommunale Wasserversorgungsprojekte und andere große Infrastrukturanwendungen. Wir wissen das Vertrauen unserer Kunden sehr zu schätzen und freuen uns darauf, weitere Industrieprojekte weltweit mit hochwertiger Pumpausrüstung und professionellem technischen Service zu unterstützen.

    2026 06/04

  • Leitfaden zur Materialauswahl für Tauchtiefbrunnenpumpen 304 vs. 316 vs. 316L
    Bei der technischen Auswahl von Tauchtiefbrunnenpumpen sind 304, 316 und 316L die drei am häufigsten verwendeten austenitischen Edelstahlmaterialien. Obwohl sie ein ähnliches Aussehen und grundlegende mechanische Eigenschaften aufweisen, führen subtile Unterschiede in ihrer chemischen Zusammensetzung zu erheblichen Unterschieden in der Korrosionsbeständigkeit und Anwendungseignung. Dieser Leitfaden erklärt die Eigenschaften jedes Materials und gibt praktische Auswahlempfehlungen für verschiedene Betriebsbedingungen. Hauptunterschiede zwischen Edelstahl 304, 316 und 316L Die grundlegenden Unterschiede zwischen diesen Materialien liegen im Anteil der Legierungselemente, insbesondere Nickel (Ni), Molybdän (Mo) und Kohlenstoff (C). Edelstahl 304 Als am häufigsten verwendeter austenitischer Edelstahl enthält 304 etwa 18 % Chrom und 8 % Nickel. Es bietet hervorragende Formbarkeit, Schweißbarkeit und Korrosionsbeständigkeit in normalen Atmosphären- und Süßwasserumgebungen. Infolgedessen ist es zum Standardmaterial für viele industrielle Anwendungen geworden. Edelstahl 316 Edelstahl 316 enthält zugesetztes Molybdän (Mo), was seine Beständigkeit gegen chloridinduzierte Korrosion deutlich verbessert. Im Vergleich zu 304 bietet es einen überlegenen Schutz gegen Lochfraß- und Spaltkorrosion in Salzwasser, Meerwasser und chemisch aggressiven Umgebungen. Dies macht es zur bevorzugten Wahl für chemische Verarbeitungsanlagen, Küstenanlagen und Offshore-Anwendungen. Edelstahl 316L 316L ist die kohlenstoffarme Version von Edelstahl 316. Sein reduzierter Kohlenstoffgehalt minimiert die Karbidausfällung beim Schweißen und verhindert so eine Chromverarmung in der Wärmeeinflusszone. Dadurch behalten die geschweißten Bereiche eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit und sind deutlich weniger anfällig für interkristalline Korrosion. Dadurch eignet sich 316L besonders für stark geschweißte Strukturen und stark korrosive Betriebsumgebungen. Korrosionsbeständigkeit und Anwendungsanpassung Standard-Süßwasserumgebungen (304 empfohlen) In Grundwasser, kommunalen Wasserversorgungsanlagen und landwirtschaftlichen Bewässerungssystemen mit niedrigen Chloridkonzentrationen bietet Edelstahl 304 ausreichende Korrosionsbeständigkeit für einen langfristig zuverlässigen Betrieb. Unter diesen normalen Betriebsbedingungen führt die Auswahl hochwertigerer Materialien wie 316 oft zu unnötigen Kosten, ohne dass sich dadurch nennenswerte zusätzliche Vorteile ergeben. Chloridhaltige und leicht korrosive Umgebungen (316 empfohlen) Wenn Wasser mäßige Salzmengen enthält, wie z. B. Küstengrundwasser, Brackwasser oder salzhaltiges Abwasser, kann Edelstahl 304 unter Lochfraß und vorzeitiger Materialverschlechterung leiden. Dank seines Molybdängehalts bietet Edelstahl 316 eine deutlich verbesserte Beständigkeit gegen Chloridangriffe und gewährleistet so eine höhere Zuverlässigkeit und längere Lebensdauer in diesen anspruchsvolleren Umgebungen. Stark korrosive Umgebungen, Meerwasser und geschweißte Komponenten (316L empfohlen) Edelstahl 316L stellt die erstklassige korrosionsbeständige Lösung dar. Sein extrem niedriger Kohlenstoffgehalt bietet hervorragenden Schutz sowohl gegen Lochfraß als auch gegen interkristalline Korrosion. Selbst in Meerwasser, geothermischem Wasser, das Schwefelverbindungen enthält, stark sauren oder alkalischen Lösungen und stark verschweißten mehrstufigen Pumpenkomponenten behält 316L eine hervorragende strukturelle Integrität und Langzeitleistung bei. Für Meerwasserentsalzungssysteme, geothermische Anwendungen und kritische chemische Prozesse ist 316L oft die einzige praktische Wahl, um eine langfristige Betriebszuverlässigkeit zu gewährleisten. Empfehlungen zur Materialauswahl für Tiefbrunnenpumpen Basierend auf den tatsächlichen Betriebsbedingungen für Tauchtiefbrunnenpumpen werden die folgenden technischen Richtlinien empfohlen. Szenario 1: Ländliche Wasserversorgung, landwirtschaftliche Bewässerung und Binnengrundwasser Empfohlenes Material: Edelstahl 304 Wenn die Wasserqualitätsanalyse Chloridkonzentrationen unter 200 ppm und einen neutralen pH-Bereich von 6,5–8,5 anzeigt, bietet Edelstahl 304 eine ausreichende Korrosionsbeständigkeit für den Langzeitbetrieb. Für Standard-Süßwasseranwendungen bietet es die beste Balance zwischen Leistung und Kosteneffizienz. Szenario 2: Küstenwasserversorgung, industrielles Kühlwasser und salzhaltiges Grundwasser Empfohlenes Material: Edelstahl 316 Für Projekte in Küstenregionen, in denen das Grundwasser durch eindringendes Meerwasser beeinträchtigt werden kann, oder für industrielle Kühlsysteme, die chemische Zusätze enthalten, bietet Edelstahl 316 eine verbesserte Beständigkeit gegen Lochfraß. Seine mit Molybdän angereicherte Zusammensetzung trägt dazu bei, vorzeitige Korrosionsausfälle zu verhindern und die Lebensdauer der Geräte zu verlängern. Szenario 3: Meeresaquakultur, Meerwasserentsalzung, geothermische Brunnen und stark korrosive chemische Medien Empfohlenes Material: Edelstahl 316L In diesen rauen Betriebsumgebungen können hohe Chloridkonzentrationen und aggressive chemische Zusammensetzungen die passive Schutzschicht gewöhnlicher Edelstähle schnell zerstören. Aufgrund seiner außergewöhnlichen Beständigkeit gegen interkristalline Korrosion und Chloridangriff wird Edelstahl 316L dringend empfohlen. Obwohl die Anfangsinvestition höher ist, führen die verlängerten Wartungsintervalle und das geringere Risiko unerwarteter Geräteausfälle zu deutlich geringeren Lebenszykluskosten. Abschluss Edelstahl 304: Ideal für Standard-Süßwasseranwendungen. Edelstahl 316: Empfohlen für Salzwasser und industrielle Prozessmedien. Edelstahl 316L: Unverzichtbar für Meerwasser, geothermische Flüssigkeiten und stark korrosive Umgebungen. Die genaue Materialauswahl ist einer der wichtigsten Faktoren für die Gewährleistung der langfristigen Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung von Tiefbrunnen-Tauchpumpen während ihrer gesamten Lebensdauer.

    2026 05/30

  • Leitfaden zur Auswahl von Tauchbrunnenpumpen für die landwirtschaftliche Bewässerung
    In jeder Bewässerungssaison stehen viele Landwirte vor den gleichen Problemen: unzureichende Wasserversorgung, steigende Stromkosten, häufige Pumpenausfälle oder Pumpen, die viel früher als erwartet verschleißen. In den meisten Fällen liegt das Problem nicht an der Pumpe selbst, sondern an der falschen Pumpenauswahl. Einige Benutzer konzentrieren sich nur auf die Motorleistung, ohne die erforderliche Förderhöhe zu berechnen. Andere entscheiden sich für kostengünstige Pumpen und ignorieren dabei die Wasserqualität und Korrosionsrisiken. Einige entscheiden sich für überdimensionierte Pumpen, was zu unnötigem Energieverbrauch und unnötigen Betriebskosten führt. Sobald Sie mehrere Schlüsselfaktoren verstanden haben – Durchflussrate, Förderhöhe, Brunnenbedingungen, Wasserqualität und Leistungsbedarf –, wird die Auswahl der richtigen Tauchbrunnenpumpe für die landwirtschaftliche Bewässerung viel einfacher. Dieser Leitfaden hilft Ihnen Schritt für Schritt bei der Berechnung und Auswahl der richtigen Pumpe. 1. Berechnen Sie zuerst die Durchflussmenge: Wie viel Wasser benötigen Sie? Die Durchflussrate (Q) bestimmt, wie viel Wasser die Pumpe pro Stunde fördern kann. Formel Durchflussrate (m³/h) = Bewässerungsfläche × Wasserbedarf pro Acre Bei der herkömmlichen Hochwasserbewässerung werden in der Regel etwa 5 m³ Wasser pro Hektar und Stunde benötigt. Tropfbewässerungssysteme erfordern einen geringeren Durchfluss, während die Sprinklerbewässerung häufig höhere Durchflussraten erfordert. 2. Gesamtförderhöhe berechnen: Wie viel Hubkraft benötigt die Pumpe? Viele Benutzer berücksichtigen nur die Bohrlochtiefe und ignorieren dabei Pipelineverluste. Richtige Formel Gesamtkopf = Nettoförderhöhe + Pipelineverlust + Sicherheitsmarge H_t = H_n + H_p + H_s Praxisbeispiel Vermuten: Dynamischer Wasserstand: 60 m Länge der horizontalen Rohrleitung: 80 m Zwei Rohrbögen Berechnung: Nettofallhöhe = 60 m Rohrleitungsverlust ≈ 8m Ellenbogenverlust ≈ 2m Grundgesamtkopf: 60 + 8 + 2 = 70 60 + 8 + 2 = 70 Nach Hinzurechnung einer Sicherheitsmarge von 15 %: 70 \times 1,15 \ca. 80 70 × 1,15 ≈ 80 Fazit: Eine Tauchbrunnenpumpe mit mindestens 80 m Förderhöhe wird empfohlen. ⚠ Wichtig: Wählen Sie eine Pumpe nicht nur aufgrund der Brunnentiefe aus. Der dynamische Wasserstand ist der entscheidende Faktor. 3. Bohrlochdurchmesser und Einbautiefe sind wichtig Nicht jede Pumpe ist für jeden Brunnen geeignet. Referenz zum gemeinsamen Bohrlochdurchmesser Brunnendurchmesser (mm) Empfohlene Pumpenserie Typische Anwendungen 175 mm 175QJ-Serie Bewässerung kleiner landwirtschaftlicher Flächen, Wasserversorgung für den Haushalt 200mm 200QJ-Serie Landwirtschaftliche Bewässerung, Tiefbrunnenwasserversorgung 250mm 250QJ-Serie Mittlere und große landwirtschaftliche Betriebe, kommunale Wasserversorgung 300mm 300QJ-Serie Bewässerung mit hohem Durchfluss, industrielle Wasserversorgung 350mm 350QJ-Serie Große Bewässerungssysteme, Bergbauentwässerung 400mm 400QJ-Serie Industrieller Wassertransfer, Hochleistungspumpen 450mm 450QJ-Serie Wasserwerke, zentrale landwirtschaftliche Wasserversorgung 500mm 500QJ-Serie Wasserversorgungsprojekte mit extrem großen Durchflussmengen 550mm 550QJ-Serie Große Industrie- und Kommunalprojekte 600mm 600QJ-Serie Ultra-High-Flow-Tiefbrunnen- und Wassertransferprojekte Der Außendurchmesser der Pumpe sollte mindestens 20–25 mm kleiner sein als der Innendurchmesser des Brunnens, um eine reibungslose Installation und stabile Leistung zu gewährleisten. Die Pumpe sollte außerdem 3–5 Meter unter dem dynamischen Wasserspiegel und mindestens 1 Meter über dem Brunnenboden installiert werden, um das Eindringen von Sand zu verhindern. 4. Die Wasserqualität bestimmt die Lebensdauer der Pumpe Unterschiedliche Wasserbedingungen erfordern unterschiedliche Pumpenmaterialien. Wasserzustand Empfohlenes Material Sauberes Süßwasser Gusseisen / Edelstahl 304 Chlorid oder Küstenwasser Edelstahl 316L Hoher Sandanteil Verschleißfestes Laufrad Saures oder alkalisches Wasser Edelstahl 316L Tipps zur Materialauswahl Gusseisen Wirtschaftlich und geeignet für saubere Süßwasserbewässerungsprojekte mit begrenzten Budgets. Edelstahl 304 Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis mit guter Korrosionsbeständigkeit für die meisten landwirtschaftlichen Bewässerungssysteme. Edelstahl 316L Empfohlen für Küstenregionen, Salzwasser, korrosive Umgebungen und langfristige Zuverlässigkeit. Wenn Sie sich über die Korrosivität des Wassers nicht sicher sind, wird empfohlen, vor der Auswahl des Pumpenmaterials einen Wasserqualitätstest durchzuführen. 5. Wie berechnet man die Pumpenleistung? Leistung (kW) = Durchflussrate (m³/h) × Förderhöhe (m) × 0,00272 ÷ Pumpeneffizienz Der Pumpenwirkungsgrad liegt typischerweise zwischen 60 % und 80 %; Im Allgemeinen werden 70 % für eine konservative Schätzung verwendet.

    2026 05/22

  • Horizontale Tauchbrunnenpumpenlösung für große Reservoiranwendungen
    Projektübersicht Ein Kunde in Südostasien betreibt ein großes Reservoir, das zur landwirtschaftlichen Bewässerung und industriellen Wasserspeicherung dient. Aufgrund der saisonalen Niederschläge ist der Standort erheblichen Schwankungen des Wasserspiegels ausgesetzt, während die große Oberfläche zu einer schlechten natürlichen Wasserzirkulation führt. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, war eine zuverlässige horizontale Tauchbrunnenpumpenlösung erforderlich, die einen stabilen und kontinuierlichen Betrieb unter wechselnden Bedingungen gewährleistet. Kundenherausforderungen Für das Projekt war eine horizontale Tauchbrunnenpumpe erforderlich, die Folgendes leisten kann: Betrieb unter häufigen Wasserstandsschwankungen Aufrechterhaltung der Leistung in Umgebungen mit geringem Durchfluss Verhindert eine Überhitzung des Motors in großen Behältern Dauerbetrieb ohne Neupositionierung Herkömmliche vertikale Pumpensysteme konnten diese Anforderungen nicht effizient erfüllen. Lösung: Horizontale Tauchbrunnenpumpe mit Kühlmantel Nach einer detaillierten Bewertung empfahl unser Ingenieurteam eine horizontale Tauchbrunnenpumpe mit Kühlmantel, die speziell für große Reservoirs und Reinwasseranwendungen entwickelt wurde. Diese horizontale Tauchbrunnenpumpe gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb auch bei begrenzter Wasserbewegung. Pumpenspezifikationen Pumpentyp: Horizontale Tauchbrunnenpumpe mit Kühlmantel Durchflussmenge: 800 m³/h Förderhöhe: 145 m Leistung: 560 kW Anwendungsszenario Die horizontale Tauchbrunnenpumpe wird direkt im Reservoir installiert, um Wasser für die Bewässerung und den industriellen Gebrauch zu liefern. Im Gegensatz zu herkömmlichen Pumpen verwendet dieses System einen eingebauten Kühlmantel zur Regulierung der Motortemperatur und gewährleistet so einen sicheren Betrieb auch bei stehenden Wasserbedingungen. Das horizontale Design verbessert die Stabilität bei niedrigem Wasserstand, während die Tauchkonstruktion es ermöglicht, dass die Pumpe auch während der Hochwassersaison ohne Standortwechsel betriebsbereit bleibt. Hauptvorteile der horizontalen Tauchbrunnenpumpe ①Stabiler Betrieb bei wechselnden Wasserständen Die horizontale Tauchbrunnenpumpe arbeitet unabhängig von steigenden oder fallenden Wasserständen effizient. ②Integrierte Kühljacke Der für große Gewässer konzipierte Kühlmantel verhindert eine Überhitzung und sorgt für langfristige Zuverlässigkeit. ③Horizontale Struktur für verbesserte Stabilität Im Vergleich zu vertikalen Pumpen bietet die horizontale Tauchbrunnenpumpe ein besseres Gleichgewicht und eine bessere Leistung bei flachen oder schwankenden Bedingungen. ④Reduzierter Wartungsaufwand Die Pumpe bleibt während saisonaler Veränderungen an Ort und Stelle, wodurch manuelle Eingriffe und Wartungskosten minimiert werden. ⑤Entwickelt für Anwendungen mit sauberem Wasser Diese horizontale Tauchbrunnenpumpe ist ideal für Reservoirs, Bewässerungssysteme und industrielle Wasserspeicher mit geringem Feststoffgehalt. Projektergebnisse Seit der Installation ist die Die horizontale Tauchbrunnenpumpe war über mehrere saisonale Zyklen hinweg ununterbrochen in Betrieb. Der Kunde hat Folgendes erreicht: Konsistenter und stabiler Wasserfluss Keine Überhitzungsprobleme Reduzierter Wartungsaufwand Zuverlässige Leistung sowohl bei Trockenheit als auch bei Überschwemmungen Dieses Projekt unterstreicht die Effizienz und Haltbarkeit der horizontalen Tauchbrunnenpumpe in großen Reservoiranwendungen. Benötigen Sie eine Lösung für eine horizontale Tauchbrunnenpumpe? Wenn Ihr Projekt Folgendes umfasst: Große Stauseen oder offene Wassersysteme Schwankende Wasserstände Geringer Wartungsaufwand Unsere Lösungen für horizontale Tauchbrunnenpumpen sind speziell für diese Bedingungen konzipiert.

    2026 04/21

  • Besuchen Sie uns auf der 139. Canton Fair – Besuchen Sie unseren Stand 6.1F13
    Die 139. Canton Fair steht vor der Tür! Wir laden Sie herzlich ein, uns auf der kommenden Canton Fair zu besuchen. Stand-Nr.: 6.1F13 Ort: Bereich A, Halle 6.1 Wir freuen uns darauf, Sie persönlich kennenzulernen, Ihnen unsere neuesten Produkte vorzustellen und gemeinsam mögliche Kooperationsmöglichkeiten auszuloten.

    2026 03/27

  • 315 kW, 9000 m³/h, 8,16 m Förderhöhe ZQB-Axial-Tauchpumpe schließt Leistungstest erfolgreich ab – bereit zur Auslieferung
    Wir sind stolz, den erfolgreichen Abschluss strenger Leistungstests für unsere neueste ZQB-Axialtauchpumpe mit hoher Kapazität und einer Nennleistung von 315 kW bekannt zu geben, die eine beeindruckende Durchflussrate von 9.000 m³/h bei einer Gesamtförderhöhe von 8,16 Metern liefert . Das Gerät hat nun alle Qualitäts- und Betriebsmaßstäbe erfüllt und wird für die Verpackung und den Versand an seinen Endkunden vorbereitet – ein wichtiger Meilenstein in unserem Engagement für technische Exzellenz und zuverlässige Wassermanagementlösungen. Entwickelt für anspruchsvolle Anwendungen Die tauchfähige Axialpumpe der ZQB-Serie wurde speziell für großvolumige Wassertransferanwendungen wie kommunale Entwässerung, Hochwasserschutz, Bewässerungssysteme und industrielle Kühlkreisläufe entwickelt. Mit ihrer vertikalen Axialströmungs-Laufradkonfiguration erreicht die Pumpe einen hohen Wirkungsgrad bei niedrigen Förderhöhen – was sie ideal für Szenarien macht, in denen große Wassermengen schnell und zuverlässig bewegt werden müssen. Zu den wichtigsten Spezifikationen dieses getesteten Geräts gehören: Motorleistung: 315 kW (422 PS) Durchflussrate: 9.000 Kubikmeter pro Stunde ( ≈ 2.500 L/s) Gesamthöhe: 8,16 Meter Designstandard: Konform mit ISO 5199 / GB/T 10713 Materialien: Edelstahlwelle, verschleißfestes Laufrad und korrosionsbeständiges Gehäuse, geeignet für langfristiges Eintauchen Umfassende Werksabnahmetests gewährleisten Zuverlässigkeit Vor der Auslieferung wurde die Pumpe in unserer hochmodernen Testanlage einer umfassenden Reihe von Factory Acceptance Tests (FAT) unterzogen. Zu diesen Tests gehörten: Überprüfung der hydraulischen Leistung über mehrere Betriebspunkte hinweg, um zu bestätigen, dass Durchfluss, Förderhöhe und Effizienz mit den Designkurven übereinstimmen Vibrations- und Geräuschanalyse zur Gewährleistung eines reibungslosen und leisen Betriebs unter Last Wärmebild- und Motorisolationsprüfungen zur Validierung der elektrischen Integrität Dichtungsintegritäts- und Leckagetests unter simulierten Unterwasserbedingungen Alle Ergebnisse erfüllten oder übertrafen die Projektspezifikationen und internationalen Standards und bestätigten die Bereitschaft der Pumpe für den realen Einsatz. Kundenorientierte Lieferung und Support „ Dieser erfolgreiche Test ist mehr als nur eine weitere Lieferung – er spiegelt unser Engagement für den Bau robuster, praxiserprobter Geräte wider, denen unsere Kunden in kritischen Infrastrukturen vertrauen können “ , Projektmanager bei SLAPK. „ Vom ersten Entwurf bis zur abschließenden Validierung wird jeder Schritt von Präzision, Transparenz und Partnerschaft geleitet. “ Die Pumpe wird sorgfältig mit Schutzmaßnahmen für den internationalen Transport verpackt und von einer umfassenden Dokumentation begleitet, einschließlich Testberichten, Bedienungsanleitungen und Installationsrichtlinien. Unser technisches Support-Team steht Ihnen bei Bedarf weiterhin zur Verfügung, um Sie bei der Inbetriebnahme und Inbetriebnahme vor Ort zu unterstützen. Blick nach vorn Da die weltweite Nachfrage nach effizienten, nachhaltigen Wasserbewegungslösungen wächst, investiert SLAPK weiterhin in Forschung und Entwicklung sowie fortschrittliche Fertigungskapazitäten, um Tauchpumpen der nächsten Generation zu liefern, die Leistung, Zuverlässigkeit und Energieeffizienz vereinen. Bleiben Sie auf dem Laufenden über Updates, sobald dieses Gerät in Betrieb genommen wird – und kontaktieren Sie uns, um zu erfahren, wie unsere ZQB-Serie Ihre Anforderungen an Pumpen mit hohem Durchfluss erfüllen kann. Über SLAPK SLAPK ist ein führender Hersteller von Tauchpumpen und integrierten Wasserlösungen und beliefert Kunden in über 100 Ländern weltweit. Mit jahrzehntelanger technischer Expertise und einem Fokus auf Innovation unterstützen wir Gemeinden und Industrien mit zuverlässiger Technologie zur Flüssigkeitshandhabung.

    2025 12/18

  • Qualität ist das Zeugnis von Mundpropaganda, die Wahl des Vertrauens der Kunden
    "Ihre Pumpe funktioniert gut! Wenn ich potenzielle Käufer habe, werde ich Sie wissen lassen." Dieses Kundenfeedback zeigt nicht nur die Zuverlässigkeit unserer Produkte, sondern zeigt auch die kundenorientierte Servicephilosophie von Shenlong Pump. 40 Jahre Engagement, ein Industrie -Benchmark festlegen Seit seiner Gründung im Jahr 1996 hat sich die Shenlong -Pumpe durchweg auf technologische Innovationen im Bereich Tauchpumpen konzentriert. Von der Präzisions-Casting bis zur intelligenten Produktion verwenden wir drei fortschrittliche Casting-Linien (Wachsguss und beschichtetes Sandguss), um eine hochpräzise Fertigung zu erzielen und die strengen Anforderungen unserer Kunden an Haltbarkeit und Effizienz zu erfüllen. Maßgeschneiderte Dienste, um die globalen Anforderungen gerecht zu werden Wir bieten ODM/OEM -Anpassungsdienste an, die Produktparameter und Funktionen an die Kundenbedürfnisse anpassen. Egal, ob es sich um eine tiefe Brunnenwasserextraktion, Abwasserbehandlung oder Landschaftsbrunnen handelt, die Shenlong -Pumpe kann maßgeschneiderte Lösungen liefern. Zusammenarbeit für eine Win-Win-Zukunft Derzeit werden unsere Produkte weltweit in über 100 Länder und Regionen exportiert, und wir suchen kontinuierlich nach Partnerschaften mit lokalen Wasserpumpendienstleister und Distributoren. Wenn Sie eine stabile und effiziente Wasserpumpenausrüstung erhalten möchten, kontaktieren Sie uns sofort.

    2025 07/31

  • Förderung der landwirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen China und Laos
        Unter der gemeinsamen Präsenz des China-ASEAN-Zentrums, der städtischen Regierung von Zhengzhou, der chinesischen Akademie für Landwirtschaftswissenschaften und der Jiangsu University University, Forschungszentrum für Fluid Machinery Engineering Technology, zeit der professionellen Pumpenpumpen-Pumpen-Pumpen-Pumpen-Pumpen-Industrie, ltd. Dieser Besuch zielt darauf ab, die Sino-Lao-Zusammenarbeit im Agrarsektor zu stärken, insbesondere durch eingehende Koordination in der Bewässerungsinfrastruktur und moderner landwirtschaftlicher Technologien. Der Besuch zielte darauf ab, die bilaterale Zusammenarbeit zwischen China und Laos auf dem Gebiet der Landwirtschaft zu stärken, insbesondere in Gebieten wie Bewässerungsinfrastruktur und modernen landwirtschaftlichen Technologien. Während der Diskussionen präsentierte die Zhengzhou Shenlong -Pumpenindustrie ihre fortschrittlichen Pumpentechnologien und maßgeschneiderten Lösungen, die zur erheblichen Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktivität konzipiert, eine effiziente Nutzung der Wasserressourcen gewährleistet und eine starke technische Unterstützung für die Bewältigung bestehender landwirtschaftlicher Herausforderungen in Laos bieten. Das laos Landwirtschaftsministerium und Forstwirtschaft äußerten eine hohe Anerkennung der technologischen Fähigkeiten und der strategischen Sicht der Shenlong -Pumpenindustrie und weckten ein großes Interesse an der Weiterentwicklung der weiteren Zusammenarbeit. Generalsekretär Shi aus dem China-ASEAN-Zentrum betonte, dass das Zentrum weiterhin als Brücke dienen wird, was eine größere Teilnahme von chinesischen Unternehmen wie Zhengzhou Shenlong-Pumpenindustrie am breiteren Rahmen der in China-ASEAN umfassenden strategischen Partnerschaft erleichtert und zur regionalen landwirtschaftlichen Entwicklung beiträgt. Der stellvertretende Sekretär Wang von der städtischen Regierung von Zhengzhou erklärte, dass die Kommunalverwaltung inländische Unternehmen weiterhin bei der Ausweitung ihrer internationalen Präsenz, der globalen Wettbewerb und der Zusammenarbeit und der Verbesserung des Rufs von "Made in China" im Ausland fördern und unterstützen werde. Dean XU von der chinesischen Akademie für Landwirtschaftswissenschaften und Professor Yuan von der Jiangsu University gab spezifische Empfehlungen zur Vertiefung des akademischen Austauschs und zur technischen Zusammenarbeit zwischen beiden Seiten aus wissenschaftlicher und technischer Sicht. Dieser Austausch verbesserte nicht nur das gegenseitige Verständnis zwischen China und Laos im Agrarsektor, sondern legte auch eine solide Grundlage für die zukünftige Zusammenarbeit. Die Zhengzhou Shenlong -Pumpenindustrie bleibt dem Prinzip der offenen und kooperativen Entwicklung verpflichtet, sich aktiv in internationale Märkte ausdehnt und strebt, eine Schlüsselkraft für die Förderung des globalen landwirtschaftlichen Fortschritts zu werden. Während dieses Besuchs freuen wir uns darauf, eine langfristige und stabile Partnerschaft mit dem Lao-Ministerium für Landwirtschaft und Forstwirtschaft zu schaffen, gemeinsam ein auf laos zugeschnittenes Modell für landwirtschaftliche Entwicklung zu untersuchen und den gegenseitigen Nutzen und das gemeinsame Wachstum zu erzielen. Mit Blick auf die Zukunft werden wir Hand in Hand arbeiten, um die landwirtschaftliche Produktivität zu steigern, zur Ernährungssicherheit beizutragen und eine nachhaltige Entwicklung in Laos und der breiteren südostasiatischen Region zu fördern.

    2025 06/24

  • 10 Sätze, die kmisches 11 kW horizontale Pipeline -Zentrifugalpumpen erfolgreich geliefert werden
    Wir sind stolz darauf, die erfolgreiche Fertigung, Tests und Lieferung von 10 Sätzen von maßgeschneiderten 11 kW horizontalen Pipeline -Zentrifugalpumpen an unseren geschätzten Kunden anzukündigen. Horizontale Pipeline -Pumpenspezifikationen: Kraft: 11 kW Kopf: 28 m Durchflussrate: 93,5 m³/h Pipeline Booster Pumpe Performance Range Durchflussrate: 3 ~ 800 m3/h Kopf: 12 ~ 80 m Ouelet -Durchmesser: φ 25 ~ 3 50 mm Temperatur: 0 ~ 80 ° C. Jede Pumpe wurde strengen Tests unterzogen, um eine optimale Leistung, Haltbarkeit und Einhaltung internationaler Standards zu gewährleisten. Unser Engineering-Team arbeitete eng mit dem Kunden zusammen, um die Pumpen entsprechend ihren betrieblichen Bedürfnissen anzupassen, und demonstrierte unser Fachwissen in maßgeschneiderten Lösungen für Flüssigkeiten. Darüber hinaus umfassen unsere Hauptprodukte eine tiefe Brunnenpumpe, ein Tauchbrunnenpumpen, Axialfluss / Mischfluss-Tauchpumpe, Tauchpumpenpumpe, Pipeline-Booster-Pumpe, Split-Case-Pumpe, horizontale mehrstufige Pumpe, vertikale Multistage-Zentrifugalpumpe usw.

    2025 03/13

  • 4 Sätze 55 kW horizontale mehrstufige Zentrifugalpumpen wurden geliefert!
    Wir freuen uns, die erfolgreiche Lieferung von vier Sätzen mit 55 kW maßgeschneidertem horizontalen mehrstufigen Zentrifugalpumpen (Modell: MD30-50*6) für die Entwässerung der Minen. Horizontaler mehrstufiger Pumpenleistung Reichweite Durchflussrate: 25 ~ 850 m3/h Kopf: 33 ~ 1056 m Oueletdurchmesser: φ 40 ~ φ3 00 mm Temperatur: 0 ~ 80 ° C. Die Material-, Kopf- und Durchflussrate der horizontalen mehrstufigen Booster -Pumpen unterstützen die Anpassung, um die Anforderungen der Arbeitsbedingungen verschiedener Kunden zu erfüllen. Darüber hinaus umfassen unsere Hauptprodukte eine tiefe Brunnenpumpe, ein Tauchbrunnenpumpen, Axialfluss / Mischfluss-Tauchpumpe, Tauchpumpenpumpe, Pipeline-Booster-Pumpe, Split-Case-Pumpe, vertikale mehrstufige Zentrifugalpumpe usw. Mit 30 Jahren Erfahrung in der Fertigung ist Zhengzhou Shenlong Pump Industry Co., Ltd., stolz darauf, in der Pumpenherstellungsbranche führend zu sein. Bei Anfragen oder Anforderungen an die Wasserpumpe zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

    2025 02/28

  • Unsere Kunden wurden eine Menge vertikaler Pipeline -Zentrifugalpumpe gesendet
    Wir sind stolz darauf, die erfolgreiche Lieferung einer Charge von benutzerdefinierten einstufigen vertikalen Pipeline-Zentrifugalpumpen an einen internationalen Kunden anzukündigen.   Vertikale Inline -Zentrifugalpumpenleistung Reichweite Durchflussrate: 10 ~ 1800 m3/h Kopf: 15 ~ 135 m Oueletdurchmesser: φ 32 ~ φ 500 mm Temperatur: 0 ~ 80 ° C. Die Materials-, Kopf- und Durchflussrate der Pipeline -Pumpe unterstützt die Anpassung, um die Anforderungen der Arbeitsbedingungen verschiedener Kunden zu erfüllen. Darüber hinaus umfassen unsere Hauptprodukte eine tiefe Brunnenpumpe, die Pumpe der Tauchbrunnen, die Abwasserpumpe, die Pipeline-Booster-Pumpe, die Split-Case-Pumpe, die mehrstufige Zentrifugalpumpe usw. Mit 30 Jahren Erfahrung in der Fertigung ist Zhengzhou Shenlong Pump Industry Co., Ltd., stolz darauf, in der Pumpenherstellung führend zu sein. Bei Anfragen oder Anforderungen an die Wasserpumpe zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

    2025 02/21

  • Hochwertige 8 -Zoll -Edelstahl -Heißwasser -Tauchpumpe geliefert - Anpassung verfügbar!
    Wir freuen uns sehr, die erfolgreiche Lieferung unserer 8 -Zoll -8 -Zoll -Pumpe aus Edelstahl aus Edelstahl zu verkünden ! Mit einem bemerkenswerten   Kopf von 170 m   und a   Durchflussrate von 20 m³/h , diese Pumpe ist so konstruiert, dass sie den anspruchsvollen Anforderungen verschiedener industrieller und kommerzieller Anwendungen gerecht werden. Unser 30 -jähriges Fachwissen in der Pumpenherstellung sorgt dafür, dass dieses Produkt in Bezug auf Haltbarkeit, Effizienz und Leistung ausfällt. Warum wählen Sie unsere tiefe, gut eintauchende Heißwasserpumpe? Hohe Kopffähigkeit: Ideal für Anwendungen, die eine erhebliche Hubhöhe erfordern. Effiziente Durchflussrate: Gewährleistet eine konsistente und zuverlässige Wasserabgabe. Edelstahlkonstruktion: Bietet eine hervorragende Beständigkeit gegen Korrosion und hohe Temperaturen, sodass es perfekt für Warmwasseranwendungen ist. Anpassungsunterstützung: Zugeschnitten, um bestimmte Betriebsanforderungen zu erfüllen. Unsere umfassende Produktpalette: Zusätzlich zu unseren Pumpen mit heißem Wasser sind wir auf eine Vielzahl von Pumplösungen spezialisiert, darunter: Tiefe gut Tauchpumpe Tauchpumpe aus Edelstahl Tauchbrunnenpumpe Axial / gemischte Flusspumpe Abwasserpumpe eintauchen Taucherpumpe eintauchen Pipeline -Booster -Pumpe Split-Case-Pumpe Mehrstufige Zentrifugalpumpe Mit dreißig Jahren Erfahrung in der Pumpenherstellung sind wir bestrebt, qualitativ hochwertige, zuverlässige und anpassbare Pumpenlösungen zu liefern. Wenn Sie Anforderungen haben oder weitere Informationen benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns an uns zu wenden. Lassen Sie uns Ihnen helfen, die perfekte Pumpe für Ihre Anwendung zu finden.

    2025 02/07

  • 6 Sätze mehrstufiger Absaugen-Abwasserpumpen wurden geliefert!
    Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass 6 Sätze mehrstufiger Abwasserpumpen mit mehrstufiger Absaugung hergestellt und getestet wurden und bereits an unsere Kunden geliefert wurden! Bodsaugungspumpe -Pumpenparameter 1.WQX100-30-15 kW , Mengen: 2 Sätze              Kopf: 30 m Durchflussrate: 100 m3/h Kraft: 15 kW Spannung: 380 V, 50 Hz Geschwindigkeit: 2900 r/min Ausflussdurchmesser: 100 mm 2. WQD500-20-55 kW , Mengen: 4 Sätze       Kopf: 20 m Durchflussrate: 500 m3/h Kraft: 55 kW Spannung: 380 V, 50 Hz Geschwindigkeit: 2900 r/min Ausflussdurchmesser: 200 mm Die Material-, Kopf- und Durchflussrate der mehrstufigen Abwasserpumpe unterstützt die Anpassung, um die Anforderungen der Arbeitsbedingungen verschiedener Kunden zu erfüllen. Darüber hinaus umfassen unsere Hauptprodukte eine tiefe Brunnenpumpe, eine Pumpe aus Edelstahl, Tauchbrunnen, Axial- / Mischströmungs-Untertauchpumpe, Tauchabwasserpumpe, Pipeline-Booster-Pumpe, Split-Case-Pumpe, mehrstufige Zentrifugalpumpe usw. usw. usw. usw. usw.

    2025 01/17

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