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ウォーターポンプ故障の原因をトラブルシューティングする方法

Jan 18, 2026

ウォーターポンプの寿命は定期点検と切り離すことができません。検査工程では、主に外部の作動性能に基づいてウォーターポンプの状態を判断し、ウォーターポンプの異常を発見します。ほとんどの異常は、ウォーター ポンプの修復不可能な損傷によって引き起こされるものではありません。故障を適時に診断して保守できれば、ウォーターポンプを通常の動作に戻すことができます。
ウォーターポンプの異常には主に次の 5 つの症状が現れます。

1. 異音
2. 異常振動
3. 異常な動作
4. 異常な温度上昇
5. その他の異常
異常な性能は、ウォーター ポンプ自体ではほとんど検出されませんが、ウォーター ポンプ システムの末端にある蛇口からの水流量の低下、上流の熱源ホストからの高温高圧アラーム、下流のファンや床暖房の暖房効果の低下など、ウォーター ポンプ システムの上流および下流の他のコンポーネントを通じて現れます。外部で検出される性能異常の場合、最終的な兆候は、ウォーター ポンプの流量または揚程が設計と一致しないことです。この状況の理由は通常次のとおりです。


1. ウォーターポンプの通気がされていない


排気はウォーターポンプの初期設置に必要なステップです。排気ができていない、または排気が不完全な場合、ポンプ本体内の空気と水が混合して排出される可能性があります。ポンプ本体内に排出できないガスが滞留すると、ウォーターポンプの性能曲線が崩れ、流量や揚程が低下します。
ポンプが停止している場合は、排気ネジを開くことができます。水を入れた後にガスが抜ける、またはガスが抜ける場合はポンプ本体内にガスが存在していると判断できます。この場合、ポンプ本体を完全に排気するか、水を満水にし、排気ねじを閉じてウォーターポンプを運転してください。
場合によっては、ウォーターポンプの吸入パイプ内にガスが存在する可能性があり、問題を解決するには複数回の排気またはポンプの補充が必要になります。


2. キャビテーション


前のコンテンツで述べたように、キャビテーションはウォーター ポンプに振動や騒音を引き起こすだけでなく、その性能にも影響を与えます。これは、キャビテーションの過程で羽根車の吸入口が空気と水の混合状態になるためです。気泡の存在により入口流路の断面積が減少し、その結果、局所的な流速が増加して渦が発生し、ウォーターポンプの性能に影響を与えます。
ウォーターポンプの流量に応じて変化するキャビテーションの特性により、出口バルブを徐々に閉じると、測定された性能とウォーターポンプの曲線性能との間のギャップが狭まり、特定の角度まで閉じるか完全に閉じるまで、ウォーターポンプの性能は曲線と一致します。特性曲線を使用してキャビテーションを判断できます。

 

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キャビテーションを解決するには、媒体温度を下げる、入口パイプの直径を大きくして抵抗を減らす、入口パイプの長さを短くして抵抗を減らす、出口バルブの開度を小さくするなど、多くの方法がありますが、実行は困難です。


3. 空気の詰まり


ガス詰まりの問題は、下水ポンプシステムでよく発生します。下水ポンプが停止すると、液面はインペラより下に下がります。二次給水時、給水ポンプや出口配管がガスにより閉塞し、ポンプ本体内の水位が羽根車の高さまで上昇しません。このときポンプを始動すると羽根車が水と接触できなくなり空転します。
この場合、ウォーターポンプの動作電流は比較的小さく、電流によってエア詰まりの問題を判断できます。
ガス詰まりを解決するには、ポンプ出口から逆止弁までの配管部分にベント穴を開けてポンプ本体内のガスを排出する必要があります。


4. ポンプ本体のキャビテーション


ポンプ本体のキャビテーションとポンプの非排気の類似点は、ポンプ本体内の空気と水の混合排出現象にあります。ただし、大きな違いはポンプ本体の内部構造と取り付け角度にあり、そのためポンプ本体内の一部の空気は汲み上げや排気で排出できなくなります。これは、システム構造を通じて分析および確認できます。
ウォーターポンプがポンプ本体内に詰まった場合、排気やポンプ充填によって問題を解消するには、ウォーターポンプの取り付け角度を変更して正しく取り付けられるようにする必要があります。


5. モーター反転


三相モーター ウォーター ポンプの場合、モーターの回転はエラーが発生しやすい部分です。-デバッグ中にモーターの回転が確認されていない場合、ウォーターポンプが逆転する可能性があり、ポンプの性能が急激に低下し、有効な流量と揚程が得られなくなる可能性があります。
ウォーターポンプが逆転しているかどうかは、モーターの回転方向を観察することで確認できます。正しい方向は、ポンプ本体の外側のマークから確認することも、ポンプ ヘッドとインペラの外観に基づいて識別することもできます。
モーターの逆転の問題については、任意の 2 つの相線シーケンスを交換してそれを達成できます。ウォーターポンプが周波数変換器によって駆動されている場合、方向を変更するには、モーターと周波数変換器の間の配線順序を調整するか、周波数変換器のパラメータを調整する必要があります。


6.羽根車が脱落する


ウォーターハンマーが頻繁に発生すると、羽根車が逆転して緩み、最終的には落下現象が発生することがあります。インペラが低下すると、ウォーターポンプの動作によってインペラを駆動して水上で作業することができなくなり、当然流量や揚程の性能が失われます。このとき、モーターの電流はおよそ無負荷電流になります。これは、この問題を判断するのに役立ちます。-

 

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インペラの脱落の修理はポンプ本体を分解して取り付けるだけで比較的簡単ですが、脱落の原因をいかに特定し、再度の脱落を回避するかがポイントとなります。


7. 一貫性のないシステム抵抗


一部のシステムでは、ウォーターポンプ自体の性能は設計パラメータを満たしていますが、システムは動作中に設計動作点に到達できません。この問題はウォーター ポンプではなくシステムに関連している可能性があり、システムの抵抗が設計の動作点から大きく逸脱していることが原因である可能性があります。
たとえば、循環システムの設計では、パイプラインが細すぎてエルボ弁が多数あるため、急峻な抵抗曲線が生じます。バルブを全開にしても配管抵抗が低減できず、水流量が設計値より低下します。
この状況では、バルブを調整することによって、ウォーターポンプの動作点が曲線の左側のセクションでのみ機能することが判明し、ウォーターポンプの流れを解放するにはシステムの抵抗を減らすためにシステムを変更する必要があることがわかりました。


8. 性能テストポイントエラー


まれに、私たちが目にするウォーターポンプの異常な性能は、実際には異常ではなく、流量や揚程の集合点の誤差による「判断ミス」の可能性があります。このタイプのエラーは主に、圧力計または圧力センサーからのデータ フィードバックから発生します。圧力計/センサーを間違った場所で使用すると、ウォーターポンプの揚程がバルブやチェックバルブなどの抵抗要素によって消費され、ウォーターポンプの実際の揚程よりも低くなる可能性があります。
システム内の圧力点の位置に基づいて揚程計算が不正確であるかどうかを判断し、ウォーターポンプの入口と出口付近の圧力値を測定する必要があります。


9. コントローラー設定エラー


可変周波数制御を備えた一部のウォーター ポンプでは、通常、圧力または周波数を設定して、周波数低減による省エネ効果を実現できます。-ただし、圧力や周波数を低く設定しすぎると、ポンプの吐水性能が不足する場合があります。この場合、問題を解決するには周波数変換器を正しく設定するだけで済みます。


10.低速


周波数変換器の周波数設定誤差の問題とは異なり、モーターを交換する際に誤って低速モーターを使用したため、水ポンプの速度が低下し、排水性能に影響を及ぼしました。{0}

 

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モーターの実際の速度はモーターの銘板で確認でき、正確な速度はウォーター ポンプの銘板またはウォーター ポンプの情報に基づいて確認できます。速度差が大きすぎる場合は、適切な速度のモーターに交換する必要があります。


11. インペラの組み立てミス


インペラの組み立てエラーは、現場でウォーター ポンプを分解してメンテナンスした後によく発生します。{0}インペラの再取り付け順序が間違っており、位置決め軸スリーブの取り付け位置が間違っていると、インペラの軸方向の移動、口金構造の破損、インペラ吸入口での逆流量が多くなり、流量や揚程の損失が発生し、ポンプ効率が低下します。
この問題につきましては、ポンプヘッドを分解し、羽根車の取り付け寸法を測定して確認する必要があります。本当にインストールエラーである場合は、再インストールする必要があります。


12. インペラの損傷


-長期​​にわたるキャビテーションやポンプ本体への異物の侵入により、インペラが摩耗し、ブレードやカバー プレートに肉の欠落や貫通などの損傷が発生します。これにより、インペラの油圧性能に影響が発生し、流量や揚程が低下する可能性があります。このタイプの損傷は外側から判断するのが難しく、インペラを検査するにはポンプヘッドを分解する必要があります。
ひどく損傷したインペラの場合は交換が必要です。インペラの交換は難しくありませんが、将来のさらなる損傷を避けるために、インペラの損傷の原因を確認する必要があります。
定期的に点検を行うことでポンプの異常を早期に発見し、原因を特定して迅速に対処することでコストの削減を実現します。しかし、ほとんどの人はポンプの異常の原因を正確に特定することができず、その結果、効率が低下したり、ポンプが損傷したりすることがあります。