{ "@context": "https://schema.org", "@type": "WebSite", "name": "LEO Pumps Thailand", "url": "https://www.leo.co.th", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "https://www.leo.co.th/search?q={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } }
top of page

Search Results

Search this site

90 results found with an empty search

  • How to clean and maintain solar panels

    Solar panels won't work at their full potential after a period of use. Dirt, such as dust, leaves, or bird droppings, will cling to the panels. These things will affect the flow of electricity, causing damage to the solar panels and even causing them to burn. Therefore, we should have a cleaning tool for solar panels. However, cleaning solar cells incorrectly can reduce their efficiency. So, let's take a look at how to clean and maintain solar panels.   How do you clean solar panels? 1. Thoroughly clean the solar panels. Spray water over the solar panels thoroughly with a hose to remove any dust. 2. Use safe materials for cleaning the solar panels. You must choose soft tools that will not damage the solar panel surface, such as sponges and cloths. Avoid using chemicals that contain corrosive ingredients, as this can damage the solar panel. Use plain water or water mixed with a small amount of dishwashing liquid to thoroughly clean any stubborn grease or stains on the solar panels. Using hard tools or detergents to clean the panels can damage, crack, or scratch the panels, reducing their ability to absorb light and generate electricity. 3. Check for proper operation. Check that all solar panel connection devices are in working order. Equipment connected to the solar panels, such as the inverter or control box, must be regularly inspected to ensure they are in good condition and ready for use.   When Should We Clean Solar Panels? We generally clean during low sunlight hours, in the early morning or evening. 1. In the morning, 7:00 AM - 9:00 AM 2. In the evening, 4:00 PM - 6:00 PM Why should we clean solar panels during these times? Because panels exposed to water while hot can damage the glass surface, creating shadows and affecting electricity production. Furthermore, this prevents the operator from harming the panel. During the morning or evening, solar systems have low electrical currents, and if a broken wire is damaged during the day, it could be dangerous.   How often should we clean solar panels? We usually clean solar panels 2-3 times a year, depending on the surrounding environment and how much dust there is. For example, if it's a house, there might not be a lot of dust. Washing the solar panels 2-3 times a year is sufficient. However, if it's a factory, such as a cement factory, which has a lot of dust, the panels might need to be washed more frequently, like once every two months or once a month.   Does rain help clean solar panels? Many people may think that rainwater will help clean or wash solar panels. But in reality, after the rain stops, it often leaves dirt on the panels, just like when a wet car gets dusty. The same goes for solar panels. Therefore, we should still wash the panels. We may even wait until the rainy season has passed before cleaning them.   Advantages of cleaning solar panels 1. Improves solar panel energy production by up to 20%. 2. Helps solar panels last longer than their stated lifespan. 3. It also checks for damage to solar panels and other connected devices. However, cleaning solar panels should be done by a professional, as it can be dangerous if your roof is steep or difficult to maintain. For more information Tel. 02-292-1067-70 Youtube : Leopump ประเทศไทย Line Official : @775ruust Facebook : LEOpumpThailand   TikTok : Leopumpthailand

  • Vertical Turbine Pump

    Vertical Turbine Pumps are available in single-stage or multi-stage impellers with mixed flow or axial flow directions, providing high flow rates and delivery pressures. The main components of the pump include: 1. Bowl Assembly 2. Column Pipe 3. Discharge Head Vertical Turbine Pump can pump liquids from deep wells or pits for firefighting to water used in industrial processes, supplying water to cooling towers in power plants, pumping water for irrigation, and increasing water pressure in municipal pumping systems. Suitable for almost all types of water pumping work. Advantages of Vertical Turbine Pumps 1. Used for pumping liquids from deep wells or reservoirs, these pumps are ideal for urban water supply, agricultural irrigation, and other industrial processes requiring pumping from deep wells. 2. Vertical turbine pumps offer advantages in their design, as they can be tailored to meet specific efficiency requirements. They are available in a variety of materials, including cast iron, stainless steel, and brass, to handle a wide range of liquids, including water, oil, and chemicals. Additional features include adjustable impellers, blower diffusers, and bearings for increased efficiency and performance.   How Vertical Turbine Pumps Work 1. Vertical turbine pumps are designed to be submerged in the liquid to be pumped, such as water, oil, or other liquids. The motor or driver that drives the pump is mounted above ground level, while the pump assembly, consisting of impellers and shaft, is submerged beneath the liquid. 2. The shaft is connected to the motor or driver on top. This shaft rotates and has multiple impellers mounted on the shaft. The impeller blades are curved. As the shaft rotates, the impellers also rotate, creating kinetic energy within the surrounding liquid. 3. The bottom of the pump assembly has openings that allow liquid to enter the pump. The rotation of the impeller creates a low pressure near the impeller tip, which draws the surrounding liquid into the pump through these openings. 4. As liquid enters the impeller, the speed increases due to the impeller's rotation. Mechanical energy from the motor or driver is converted into hydraulic energy, which increases the pressure in the liquid. 5. Vertical turbine pumps have multiple parts, consisting of a series of rotors arranged in a row. Each of these pumps increases the pressure in the liquid. As the liquid passes through these rotors, the pressure increases gradually until it reaches a higher pressure at the pump's end. 6. After the liquid passes through all the above-mentioned sections, it is sent to a storage tank, distribution system, or other process equipment, depending on the application. 7. Vertical turbine pumps are known for their efficiency and reliability. They are used in a wide variety of applications, including deep well pumping, water supply, irrigation, oil and gas production, and other industrial processes. Disadvantages of Vertical Turbine Pump Installation is relatively difficult and complex. Vertical turbine pump installation requires careful planning and expertise. Vertical installation requires careful attention to alignment, structural design, and seal management. Everything must be precise to avoid vibration problems or incorrect installation positions, which can affect the efficiency and life of the pump. 2. Pumping Limitations The submerged impeller of a vertical turbine pump requires a positive suction head to operate properly. In some cases, suction head limitations (or NPSHa) can limit pump operation at certain depths. Corrosion Since vertical turbine pumps are exposed to highly corrosive liquids, installing the pump can cause corrosion in the submerged parts. This may require complex designs and corrosion-resistant materials. Maintenance Maintenance of the submerged components of a vertical turbine pump is relatively difficult. Special equipment or maintenance procedures are required, especially for installations in deep wells. Although this type of pump requires less maintenance than other types of pumps and is difficult to install, maintenance is still required. High Cost Vertical turbine pumps can be more expensive than other types of pump systems, depending on the equipment, materials, and construction, as well as installation requirements such as depth, flow rate, and materials used, which affect the cost of the equipment and maintenance. For more inforamtion Tel. 02-292-1067-70 Youtube : Leopump ประเทศไทย Line Official : @775ruust Facebook : LEOpumpThailand   TikTok : Leopumpthailand

  • How to choose a water tank to have enough water to use?

    Water is essential for daily life. Storing water for various uses requires careful calculations that reflect daily water needs and available space. Therefore, let's explore how to calculate water tank size and key factors to consider before purchasing for maximum efficiency and cost-effectiveness. This avoids potential problems, such as insufficient water, or overly large tanks, which can waste both budget and installation space. Furthermore, excessive water retention in the tank can be considered old, susceptible to spoilage or contamination. Things to consider when choosing a water tank : How to choose a water tank that has enough water to use? 1. Number of people using water : On average, one person uses approximately 150-200 liters of water per day, depending on usage patterns such as bathing, laundry, and dishwashing. 2. Water reserve period : Calculate 1-3 days in case of water shortages. For example, a 1 day water reserve would require an average of 150 liters per person x the number of people. Or a 3-day water reserve would require an average of 150 liters per person x the number of people x approximately 3 days. 3. Other water usage scenarios, such as watering plants, would require an average of 50-100 liters per day, or a restaurant would require an average of 500-1,000 liters per day. Water tank size calculation formula The appropriate calculation formula is: Daily water usage × Number of days of water reserve = Water tank size (liters). For a typical residence with 3 residents, average water usage per person: 150 liters/day, and a water reserve requirement of 2 days, the calculation is as follows: 150 liters × 3 residents × 2 days = 900 liters. Therefore, the appropriate water tank size should be 1,000-1,200 liters. For a medium-sized restaurant, the average daily water usage is approximately 1,000 liters and the water reserve requirement is 2 days. The calculation is as follows : 1,000 liters × 2 days = 2,000 liters. Therefore, a water tank with a capacity of 2,000 liters should be selected. Other factors are also important , as discussed in the topic "How to Choose a Water Tank with Sufficient Water" (see "Water Tank Materials"). Water Tank Materials When choosing a water tank, it's important to understand the materials available. For example, PE (Polyethylene) is lightweight, resistant to sunlight, and rust-resistant, while stainless steel is durable. However, it must be of a high quality. Concrete, which is often used in large buildings, can be difficult to install. Water Tank Standards Water tanks should be selected to meet TIS standards. They should be installed in a shaded area or under a covered roof. The tank should be cleaned once or twice a year to prolong its lifespan. Installation Space Is there sufficient installation space, especially if a large water tank is being used? Also, space must be provided for pipes and other accessories. Water Pump System A water pump to boost pressure for smooth operation and prevent water shortages is also important, especially if the water source is lower than the water pump. Careful selection and calculation are also required, as the water pressure will not be delivered as well if the water source is higher than the water source. For more information Tel. 02-292-1067-70 Youtube : Leopump ประเทศไทย Line Official : @775ruust Facebook : LEOpumpThailand   TikTok : Leopumpthailand

  • Centrifugal impeller types

    Centrifugal pumps are popular today because they can be used in a wide variety of applications, including households, commercial buildings, condominiums, schools, hotels, agricultural work, and large-scale industrial applications. Centrifugal pumps also come in many different types. Centrifugal pumps are water pumps that have a pump body that looks like a snail. They are centrifugal pumps that have a working system that uses a rotating impeller to create centrifugal force to pump water. Therefore, choosing the impeller is an important part of choosing a centrifugal pump because the water may contain sediment that can damage the water pump. So let's see how many types of impellers there are in all centrifugal pumps.   Centrifugal impeller types 1. Closed Impeller is the most popular type of impeller used with centrifugal pumps. It consists of two steel plates attached to the impeller fins to support the flow of liquid. This type of impeller is only used with centrifugal pumps for clean water. 2. Semi-Open Impeller is a popular type used with centrifugal pumps. It can support viscous liquids. It consists of a steel plate attached to a single impeller fin. This type of impeller is popularly used for pumping liquids that contain solids. 3. Open Impeller is a popular type used with small centrifugal pumps. It has only one fin and no steel plate. It can support larger solids, but has the disadvantage that the impeller can withstand less impact from liquid than the first two types. Therefore, the frequency of the motor rotation must also be reduced to prevent breakage of the impeller. 4. Paper-Stock Impeller is a popular type of impeller used in centrifugal pumps that pump thick liquids. This type of impeller is popularly used in pulp and paper factories.    5. Mix Flow Impeller is a type of impeller that has the characteristics of pushing the liquid in the same direction as the flow into the impeller and the centrifugal force. Overall, the selection of centrifugal pump impellers is quite similar to the principles of water pump selection. However, we must take into account the type and details of the liquid we wish to pump, such as solid particles or various liquids. For more information Tel. 02-292-1067-70 Youtube : Leopump ประเทศไทย Line Official : @775ruust Facebook : LEOpumpThailand   TikTok : Leopumpthailand

  • What is NPSH? Why is it important for water pump system design?

    NPSH or Net Positive Suction Head is the energy or pressure required for the operation of a water pump on the suction side to prevent the liquid from changing state into vapor, which is the main cause of cavitation that damages the water pump. Calculating the correct NPSH value is the most important thing for designing a water pump system to work efficiently, smoothly and durable. So we must get to know what NPSH is?   Generally, NPSH values ​​are divided into two values: NPSHa and NPSHr. Why is NPSH Important? Prevent Cavitation: Cavitation causes pump malfunctions, noise, and damage to internal pump components. Choose the Right Pump: Knowing the NPSH value helps select the right pump for your system and application. Pump System Design: Whether its pipes, valves, or other components related to a pump, NPSH should be considered for efficient operation and long-term service. Troubleshooting: If a pump is experiencing problems, checking the NPSH value and improving the piping system may help resolve the issue.   NPSH is divided into two main components: 1. NPSHa (Net Positive Suction Head Available): This is the actual pressure the pump will receive from the system. The NPSHa value depends on several factors, such as water level height, air pressure, liquid temperature, and suction line friction. 2. NPSHr (Net Positive Suction Head Required): This is the minimum pressure the pump requires to prevent cavitation. The NPSHr value is specific to each pump and is not subject to change.   Choosing the Right Water Pump To ensure efficient and safe water pump operation, select a pump with an NPSHr rating lower than the system's NPSHa. If the NPSHa is lower than the NPSHa, it may be necessary to upgrade the piping system, lower the pump height, or replace it with a lower NPSHr model.             NPSH is a very important value when selecting and operating a water pump, especially a centrifugal pump. Understanding NPSH and its influence on NPSH can help us select the right pump and prevent problems that may arise during pump operation.   1. NPSHa (Net Positive Suction Head Available) This is the "actual suction pressure available" at the pump installation point. It reflects the properties of the entire "pipe system" we design and install. NPSHa can vary and is dependent on several factors, such as: Water Level Height: The higher the water level above the pump location, the higher the NPSHa value. Atmospheric Pressure: The higher the elevation above sea level, the lower the atmospheric pressure, resulting in a lower NPSHa value. Liquid Temperature: The hotter the liquid, the greater the pressure required to prevent vaporization (lower NPSHa). Suction Pipe Friction: Long, small, or elbowed suction pipes create resistance and lower NPSHa. 2. NPSHr (Net Positive Suction Head Required) This is the "minimum suction pressure required by the pump" to prevent cavitation. It is a constant value specific to each pump model. It is determined by the manufacturer's design and cannot be changed. NPSHr can be viewed on the Performance Curve of that pump model.   Important: NPSHa must be greater than NPSHr. The design of the water pump system requires that the NPSHa value be greater than the NPSHr, and a safety margin of at least 0.5 to 1 meter should be provided. What happens if the NPSHa value is less than the NPSHr? If the system pressure with the NPSHa value is lower than the required pump pressure (NPSHr), severe cavitation will occur. This will result in: The pump will not draw water or deliver very little water. Noise and vibration of the pump body. Corrosion of the impeller and pump housing can occur, leading to significant damage.   NPSH Values ​​You Need to Know Before Installing a Water Pump NPSH (Net Positive Suction Head) is an extremely important value for centrifugal pump installers. This is because centrifugal pumps often experience problems with poor suction, vibration, or noise, or lower than expected pump performance. All of these factors are related to NPSH. NPSHa, or Net Positive Suction Head Available, is a value that varies depending on the centrifugal pump installation and pipe size. The larger the pipe size, the higher the NPSHa value. NPSHr, or Net Positive Suction Head Required, is a measure of the pump's suction performance. It is the minimum pressure required at a specified flow rate and rated speed of the selected pump to prevent cavitation. This value is determined by the pump manufacturer and cannot be changed. Precautions for cavitation in centrifugal pumps                Cavitation is a reaction that gradually turns water into vapor, creating low-pressure vacuum bubbles that burst, generating shocks that can corrode and damage the impeller material. This also reduces the efficiency of water flow. If the calculated NPSH value is greater than NPSHr. For more information Tel. 02-292-1067-70 Youtube : Leopump ประเทศไทย Line Official : @775ruust Facebook : LEOpumpThailand   TikTok : Leopumpthailand

  • ปั๊มน้ำแบบ In-Line คืออะไร ?

    Vertical In-Line Pump 🚀ปั๊มน้ำแบบ In-Line คืออะไร 8 ข้อดีที่ทำให้ LEO LPP In-Line Inverter Pump เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ! ปั๊มน้ำแบบ In-Line (อินไลน์) จาก LEO ถูกออกแบบมาให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบท่อโดยตรง เพื่อการประหยัดพื้นที่และประสิทธิภาพสูงสุด หลายคนอาจเคยได้ยินคำว่า "ปั๊มน้ำแบบ In-Line" หรือ ปั๊มหมุนเวียนแบบอินไลน์ แต่ยังไม่แน่ใจว่าปั๊มประเภทนี้คืออะไร และแตกต่างจากปั๊มทั่วไปอย่างไร? ปั๊ม In-Line คือ ปั๊มที่ถูกออกแบบมาให้ติดตั้งในแนวเดียวกับท่อส่งน้ำ (In-Line) โดยตรง ทำให้ประหยัดพื้นที่และมีประสิทธิภาพสูงมาก LEO (ลีโอ) ขอพาคุณเจาะลึก 8 ข้อดีของ ปั๊มน้ำแบบ In-Line ที่ตอบโจทย์ทั้งการประหยัดพลังงานและการทำงานที่เงียบสงบ ปั๊มน้ำแบบ In-Line คืออะไร? 1. ⚡ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงสุด (Energy Efficiency) หนึ่งในข้อดีที่สำคัญที่สุดของ ปั๊มหมุนเวียนแบบอินไลน์ คือ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ที่เหนือกว่า ปั๊มเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้พลังงานน้อยที่สุด แต่ยังคงให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด โดยเฉพาะรุ่น: Leo LPP In-Line inverter pump ปั๊มหมุนเวียนแบบอินไลน์ LEO มาพร้อมกับเทคโนโลยีมอเตอร์ขั้นสูงและระบบ Inverter มอเตอร์จะปรับลดความเร็วรอบลงเมื่อมีความต้องการใช้น้ำน้อย (เช่น เปิดก๊อกเดียว) ทำให้ลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น ส่งผลให้ ค่าไฟลดลง อย่างชัดเจน ประหยัดพลังงานในระบบทำความร้อน: การใช้ปั๊มอินไลน์ในระบบทำความร้อนทำให้น้ำร้อนไหลเวียนอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งอาคาร ช่วยให้หม้อน้ำร้อนไม่ทำงานหนักจนเกินไป ซึ่งนอกจากจะ ช่วยยืดอายุการใช้งาน แล้ว ยัง ช่วยประหยัดพลังงาน อย่างมากอีกด้วย 2. 🏗️ การออกแบบที่ประหยัดพื้นที่ (Space-Saving Design) ข้อดีที่โดดเด่นอีกอย่างของ ปั๊มน้ำแบบ In-Line คือการออกแบบที่ ประหยัดพื้นที่ ในการใช้งานอย่างมาก: ติดตั้งโดยตรงกับท่อ: แตกต่างจากปั๊มน้ำทั่วไปที่ต้องมีฐานติดตั้งแยก ปั๊ม In-Line สามารถติดตั้งเข้ากับระบบท่อที่มีอยู่แล้วได้โดยตรง ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่มีพื้นที่จำกัด ลดต้นทุนการติดตั้ง: ขนาดที่กะทัดรัดทำให้การติดตั้งและบำรุงรักษาง่ายขึ้น ไม่จำเป็นต้องมีการดัดแปลงระบบท่อมากนัก จึงลดเวลาและ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง การออกแบบแบบแยกส่วน: โครงสร้างที่ออกแบบมาให้เข้าถึงส่วนประกอบภายในได้ง่าย ช่วยให้การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมทำได้อย่างรวดเร็วและไม่ยุ่งยาก ตัวอย่างเช่น ในอาคารพาณิชย์หรือห้องปั๊มน้ำที่มีพื้นที่จำกัด การติดตั้ง ปั๊มน้ำ LEO In-Line โดยตรงกับระบบประปา จะช่วยประหยัดพื้นที่ที่มีค่าสำหรับการใช้งานอื่น ๆ 3. 🔇 การทำงานที่เงียบ (Quiet Operation) ปั๊มหมุนเวียนแบบอินไลน์ เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของการทำงานที่มีเสียงเงียบมาก เนื่องจากได้รับการออกแบบด้วยเทคโนโลยีการลดเสียงรบกวนขั้นสูง การทำงานที่เงียบของปั๊มเหล่านี้เหมาะกับทั้ง ที่อยู่อาศัย และ อาคารเชิงพาณิชย์ ที่ต้องการความสงบในการพักผ่อนหรือทำงาน เช่น โรงแรม, อพาร์ทเมนต์ หรือสำนักงาน ทำให้มั่นใจได้ว่าเสียงปั๊มจะไม่รบกวนผู้ใช้งาน 4. 🎚️ การควบคุมการไหลที่แม่นยำ (Precise Flow Control) ด้วยการใช้ระบบควบคุมขั้นสูง เช่น ไดรฟ์ความถี่ผันแปร (VFDs ในรุ่น Inverter) ทำให้ ปั๊มน้ำแบบ In-Line มีการควบคุมการไหลที่แม่นยำสูง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับอัตราการไหลของของเหลวตามความต้องการได้ เพิ่มประสิทธิภาพระบบ: การควบคุมการไหลที่แม่นยำนี้ช่วยให้มั่นใจว่าปริมาณของเหลวที่เหมาะสมจะถูกส่งในเวลาที่เหมาะสมที่สุด ลดความเสี่ยงความเสียหาย: ช่วยลดความเสี่ยงของความเสียหายต่ออุปกรณ์และส่วนประกอบต่าง ๆ ในระบบ เช่น ระบบทำความเย็นที่ต้องการการหมุนเวียนน้ำหล่อเย็นในปริมาณที่ถูกต้องและสม่ำเสมอ 5. 💪 ความน่าเชื่อถือและความทนทาน (Reliability and Durability) ปั๊มหมุนเวียนแบบอินไลน์ LEO ถูกสร้างขึ้นโดยเน้นด้านความน่าเชื่อถือและความทนทานสูงสุด: ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง เช่น สแตนเลส และเหล็กหล่อ ซึ่งทนต่อการกัดกร่อนและการสึกหรอ การออกแบบด้วยส่วนประกอบที่แข็งแกร่งและเทคโนโลยีการปิดผนึกขั้นสูงช่วยป้องกันการรั่วไหล ทำให้มีประสิทธิภาพการใช้งานในระยะยาว 6. 🔄 ความอเนกประสงค์ (Versatility) ความโดดเด่นของปั๊ม In-Line คือสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย: ระบบทำความร้อน/ทำความเย็น: ใช้หมุนเวียนน้ำร้อนผ่านหม้อน้ำ หรือหมุนเวียนน้ำเย็นผ่านเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ทำความเย็นอื่น ๆ ระบบน้ำประปา: ใช้รักษาการไหลของน้ำให้มีความต่อเนื่องไปยังอุปกรณ์ที่ติดตั้งและเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในบ้านหรืออาคาร อุตสาหกรรม: ใช้ในการถ่ายโอนของเหลว เช่น สารเคมี, น้ำมัน, และก๊าซ 7. 🌱 ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Friendliness) ปั๊มหมุนเวียนแบบอินไลน์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากช่วย ลดการใช้พลังงาน และการปล่อยคาร์บอน ด้วยการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้พลังงานน้อยลง จึงช่วยลดความต้องการเชื้อเพลิงฟอสซิลและแหล่งพลังงานที่ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ 8. 💰 ความคุ้มค่าในระยะยาว (Cost-Effectiveness) แม้ว่าต้นทุนเริ่มต้นของ ปั๊มน้ำแบบอินไลน์ อาจสูงกว่าปั๊มทั่วไปเล็กน้อย แต่ความคุ้มค่าในระยะยาวนั้นสูงกว่ามาก ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน (เนื่องจากประสิทธิภาพสูง) ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการเปลี่ยนอุปกรณ์ (เนื่องจากความทนทาน) Leo LPP In-Line pump ข้อมูลเพิ่มเติม Tel. 02-292-1067-70 Youtube : Leopump ประเทศไทย Line Official : @775ruust Facebook : LEOpumpThailand TikTok : Leopumpthailand

  • ท่อ PVC สีต่างๆ เป็นอย่างไร ? ใช้ทำอะไรบ้าง ?

    ท่อ PVC ท่อ PVC มีกี่ประเภท? อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญสำหรับการติดตั้งปั๊มน้ำก็คือ “ท่อประปา” นั่นเอง การติดตั้งปั๊มน้ำต้องเลือกท่อประปาให้ถูกต้อง การติดตั้งปั๊มน้ำนั้น ท่อส่วนใหญ่ที่ใช้ก็จะเป็นเป็นท่อ PVC (Polyvinyl Chloride) ซึ่งก็คือ ท่อที่ทำมาจากวัสดุโพลิไวนิลคลอไรด์ เป็นท่อที่มีความยืดหยุ่นและคงทนต่อการใช้งาน น้ำหนักเบา นิยมใช้ในงาน ระบบประปา ระบบร้อยสายไฟฟ้า ระบบระบายน้ำทิ้ง แต่ทว่าท่อประปา PVC นั้นมีหลายสี แตกต่างกันไปตามการใช้งาน ซึ่งแต่ละสีนั้นก็มีคุณสมบัติแตกต่างกันไป ซึ่งบทความนี้เราจะมาดูกันว่าท่อ PVC สีต่างๆต่างกันอย่างไรและใช้ทำอะไรกันบ้างครับ 1.ท่อสีฟ้า  ท่อ PVC สีฟ้า ท่อ PVC สีฟ้านั้น ใช้สำหรับน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค เป็นน้ำดื่ม และใช้ในระบบงานประปาภายในอาคาร *ท่อ PVC สีฟ้า เป็นท่อที่เหมาะกับการติดตั้งกับปั๊มน้ำมากที่สุด มีข้อดีคือน้ำหนักเบา หาง่าย ติดตั้งไม่ยาก ราคาไม่แพง อายุการใช้งานไม่เกิน20ปี เป็นที่นิยมใช้มากที่สุดสำหรับการเดินงานประปาและไฟฟ้าภายในบ้าน อาคารขนาดกลาง อาคารสูง และเฉพาะท่อสีฟ้าที่มีการแบ่งชั้นระดับความหนา(แรงดัน) โดยท่อประปาสีฟ้าแบ่งออกเป็น ชั้น5 ชั้น 8.5 ชั้น13.5 ส่วนอุปกรณ์ข้อต่อแบ่งออกเป็น2ระดับ ได้แก่ บาง(ชั้น8.5) และหนา(ชั้น13.5) ท่อน้ำที่เป็นดื่มหรือใช้ในห้องน้ำควรใช้เป็นชั้น 13.5เนื่องจากตัววัสดุต้องรับแรงดันตลอดเวลาเพราะเป็นท่อที่ออกจากปั๊มน้ำ ส่วนงานน้ำทิ้งไม่มีแรงดันภายในท่อ สามารถเลือกใช้ชั้น 8.5 หรือ 5 ตามความเหมาะสม 2. ท่อสีเขียว ท่อ PVC สีเขียว ท่อ PVC สีเขียว เป็นท่อทำจากวัสดุ PP-R (Polypropylene Random Copolymer) เหมาะสำหรับงานประปาโดยเฉพาะ ข้อดีคือ ไม่รั่วซึมและอายุการใช้งานยาวนานประมาณ 25 ปี เป็นอย่างน้อย ส่วนข้อเสียก็คือ ราคาสูงกว่าท่อพลาสติกชนิดอื่น ตัววัสดุบิดโค้งได้มากกว่า PVC แต่น้อยกว่า PE ส่วนมากนิยมใช้ในบ้าน อาคารขนาดกลาง อาคารสูง โรงงานอุตสาหกรรม แบ่งออกเป็นประเภทท่อน้ำเย็นและน้ำร้อน สามารถใช้แทนท่อทองแดงในงานเดินน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นจากเครื่องทำน้ำร้อนได้ สำหรับที่อยู่อาศัย เช่น บ้านและอพาทเม้นท์ นิยมใช้ในงานเดินท่อประปาน้ำดี ส่วนท่อน้ำทิ้งขนาดใหญ่ไม่นิยมใช้เนื่องจากราคาและความยากในการติดตั้ง ซึ่งจะต้องใช้ความร้อนในการติดตั้ง โดยผู้ทำการเชื่อมต้องมีเครื่องเชื่อมความร้อนเฉพาะสำหรับท่อประเภทนี้ 3. ท่อสีเหลือง ท่อ PVC สีเหลือง ท่อ PVC สีเหลือง หรือท่อร้อยสายไฟสีเหลือง  ทำด้วยสาร Poly Vinyl Chlorides (PVC) และเติมด้วยสาร Plasticizer เพื่อให้ท่อ PVC สีเหลืองเกิดการอ่อนตัว หรือ Flexible ซึ่งทำให้สามารถดัดงอได้สะดวก ผลิตตามมาตรฐาน มอก.216-2524 ชั้นคุณภาพ 1 เป็นมาตรฐานท่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้ร้อยสายไฟและสายโทรศัพท์ ข้อดีของท่อ pvc สีเหลือง คือ มีความปลอดภัยเพราะเป็นฉนวนกันไฟฟ้า ไม่อันตรายเมื่อเกิดไฟรั่ว ไม่ติดไฟเมื่อมีเหตุเพลิงไหม้ น้ำหนักเบา ติดตั้งง่ายทั้งบนฝ้าหรือในผนัง ดัดงอได้ถึง 90 องศา เพราะมีการเติมสาร Plasticizer ที่เพิ่มความยืดหยุ่นและยังทำให้ทนต่อแรงกระแทกหรือน้ำหนักกดทับได้อีกด้วย รวมถึงมีอุปกรณ์ข้อต่อและท่อโค้งสำหรับการเข้ามุมหรือเปลี่ยนทิศทาง มีทั้งแบบหนาและแบบบางให้เลือกใช้ 4. ท่อสีขาว ท่อ PVC สีขาว ท่อ PVC สีขาว ลักษณะการใช้งานนั้นจะเหมือนท่อสีเหลือง แต่ใช้งานได้หลากหลายกว่า เพราะสามารถโค้งงอได้มากกว่า เน้นดีไซน์คุมโทน ใช้สำหรับงานร้อยสายไฟ สายโทรศัพท์ เดินลอยผนังภายในอาคาร มีความกลมกลืนกับผนังเป็นอย่างดี แต่ในปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานไทยมารองรับ จึงทำให้หาซื้อยาก บางโรงงานทำความยาวสี่เมตร บางโรงงานก็ทำสามเมตร แต่โดยรวมแล้วส่วนมากจะดูมาตรฐานของญี่ปุ่น หรือ JIS นั่นเอง ภายหลังคนเริ่มนิยมนำท่อ PVC สีขาวมาใช้ในการเกษตรบางประเภท โดยปกติแล้วคนจะใช้ท่อ PVC สีฟ้าเพราะมีราคาถูก แต่ท่อ PVC สีฟ้าจะดูดแสง UV มากกว่าท่อ PVC สีขาว จึงทำให้ท่อเปราะง่าย ทำให้ตัวเลือกของคนทำเกษตรคือซื้อท่อ PVC สีฟ้าแล้วนำมาทาสีขาวเอง หรือจ่ายเงินมากหน่อยเพื่อซื้อท่อ PVC สีขาวแทน ซึ่งท่อ PVC สีขาวนั้นจะมีราคาสูงกว่า 20-30% และไม่มีขนาดใหญ่ รวมถึงหาซื้อยากกว่าอีกด้วย 5. ท่อสีเทา ท่อ PVC สีดำ ท่อ PVC สีเทา  ใช้ในงานท่อน้ำทิ้ง การเลือกใช้สีเทาเพื่อเป็นการบ่งบอกให้ผู้รับเหมารู้ว่าน้ำที่ผ่านท่อสีนี้ไม่สามารถทานหรือใช้การได้ โดยท่อ PVC สีเทานั้น จะเป็นท่อบาง ทนแรงดันน้ำได้น้อย และมีราคาถูกกว่าท่อสีฟ้าอยู่มากพอสมควร ภายหลังคนเริ่มนิยมนำท่อ PVC สีฟ้าราคาถูก มาใช้งานแทนท่อ PVC สีเทาบ้าง เนื่องจากหาซื้อได้ง่ายกว่าและยังมีความทนทานมากกว่าอีกด้วย ซึ่งหากท่านใด เกิดความสงสัยว่าท่อแต่ละอย่างใช้แทนกันได้หรือไม่ สิ่งที่แนะนำก็คือ ไม่แนะนำให้ใช้งานแทนกัน เนื่องจากว่าผู้รับเหมาหรือเจ้าของโครงการ จะต้องเลือกคุณภาพท่อ PVC ให้เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น ความหนาหรือความทนทานควรจะเท่ากัน และผู้ผลิตท่อ PVC จะไม่รับรองคุณภาพให้ ถ้าผู้รับเหมาใช้แล้วท่อแตกหรือท่อ PVC มีปัญหาภายหลังผู้รับเหมาก็จะไม่สามารถหาคนมารับผิดชอบได้ การวางระบบท่อในการติดตั้งปั๊มน้ำ  สิ่งสำคัญที่สุดของท่อที่จะใช้ใน การติดตั้งปั๊มน้ำ ควรเลือกท่อที่ได้รับมาตรฐาน มอก. สำหรับท่อ PVC ที่สมบูรณ์และมีมาตรฐานของ มอก.จะสามารถรับแรงดันได้อยู่ที่ 8.5 บาร์ ไม่ว่าปั๊มวัตต์สูงแค่ไหนก็ไม่สามารถทำให้ท่อแตกได้นั่นเอง  การติดตั้งท่อกับ ตัวปั๊ม ควรติดตั้งในระดับเดียวกัน ไม่เช่นนั้นอาจทำให้ท่อแตกร้าวได้ ท่อดูดและท่อจ่ายน้ำของปั๊มควรมีขนาดที่เท่ากัน หากเล็กหรือใหญ่เกินไปจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของปั๊มน้ำลดลง การติดตั้งปั๊มน้ำควรเลือกใช้งานท่อประปาให้ถูกสี ถูกประเภท และถูกขนาด รวมถึงการวางระบบท่อที่ถูกต้อง เพื่อให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพของตัวปั๊มน้ำ รวมถึงความปลอดภัยในการใช้น้ำและไฟฟ้าด้วย บทความรู้เรื่องปั๊มน้ำอื่นๆ คลิก   ข้อมูลเพิ่มเติม Tel. 02-292-1067-70 Youtube : Leopump ประเทศไทย Line Official : @775ruust Facebook : LEOpumpThailand   TikTok : Leopumpthailand

  • ปัญหาและอันตรายจากน้ำบาดาล มีอะไรบ้าง?

    ปัญหาอันตรายน้ำบาดาล มีอะไรบ้าง? ปัญหาน้ำบาดาล ปัญหาและอันตรายจากน้ำบาดาล ที่พบในปัจจุบัน ถือเป็นปัญหาที่เป็นอันตรายเป็นอย่างมาก หากไม่ได้รับการบำบัดหรือผ่านการกรองก่อนที่จะนำไปอุปโภค บริโภค อาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยกันได้เลยทีเดียว ปัจจุบันคนหันมาสนใจการใช้น้ำบาดาลจากธรรมชาติกันมากขึ้น รวมถึงมีหลายคนเข้าใจว่าน้ำบาดาลนั้นสะอาดสามารถนำมาใช้บริโภคได้เลยซึ่งไม่ถูกเสมอไป ถึงแม้ว่าน้ำบาดาลจะเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่สะอาด แต่ก็เป็นอันตรายต่อมนุษย์หากบริโภคเข้าไปเช่นกัน หากไม่ได้รับการกรองหรือบำบัดเสียก่อน ดังนั้นในปัจจุบันเราจึงนิยมติดตั้งเครื่องกรองน้ำบาดาล เพื่อทำให้น้ำสามารถนำมาใช้ในการอุปโภค บริโภคได้อย่างมั่นใจว่าปลอดภัย ปราศจากสิ่งที่อาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ ดังต่อไปนี้ ปัญหาน้ำบาดาล ปัญหาและอันตรายจากน้ำบาดาล ที่มักพบเจอกันบ่อย 1.พบซากพืช ซากสัตว์ปนอยู่ในน้ำบาดาล เนื่องจากน้ำบาดาล เป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งในบางจุดก็อาจมีการทับทมกันของซากพืชและซากสัตว์ แน่นอนว่าจะส่งผลเสียต่อน้ำบาดาลเป็นอย่างมาก อาจทำให้น้ำบาดาลมีกลิ่น และหากมีการนำน้ำบาดาลที่ยังไม่ได้ผ่านระบบการบำบัดหรือกรองแล้ว ไปใช้ในการอุปโภค บริโภค อาจไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพได้ 2.ปัญหาการปะปนของเศษหิน กรวด น้ำบาดาลเป็นน้ำที่เกิดจากการทับทมของชั้นดิน หิน และทรายหลายชั้น จึงไม่แปลกที่จะมีการเศษหิน ดิน ทราย หรือกรวดต่าง ๆ ผสมอยู่ แต่การที่น้ำบาดาลมีเศษหิน เศษกรวดผสมอยู่ ก็แน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีเท่าไหร่ เนื่องจากเศษหิน กรวด ดิน ทรายพวกนี้จะทำให้น้ำบาดาลมีเศษตะกอนและส่งผลทำให้น้ำขุ่น อาจทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ และอาจรวมถึงการส่งผลเสียต่อปั๊มน้ำบาดาลได้ด้วยเช่นกัน คลิกอ่านเพิ่มเติม : ระบบกรองน้ำบาดาล คืออะไร มีวิธีการกรองปรับสภาพน้ำอย่างไรบ้าง ให้ใช้อุปโภค-บริโภคได้แบบไม่เป็นอันตราย 3.มีค่าสนิมเหล็กเจือปน น้ำบาดาลถือเป็นแหล่งน้ำที่เกิดเองตามธรรมชาติที่มีค่าสนิมเหล็กสูง จึงทำให้น้ำบาดาลส่วนใหญ่มีกลิ่นสนิมเหล็ก และหากมีค่าสนิมเหล็กที่สูงมาก ๆ น้ำบาดาลก็อาจจะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลือง ดังนั้นการติดตั้งระบบกรองน้ำบาดาลจึงเป็นเรื่องที่จำเป็น โดยการช่วยบำบัดและลดค่าสนิมเหล็กที่ผสมเจือปนอยู่กับน้ำบาดาลได้ 4.มีค่า Ph ไม่เป็นกลาง น้ำที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค ควรจะมีการปรับค่า Ph ให้เป็นกลางเพื่อที่จะได้สามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัย ซึ่งน้ำบาดาลแต่ละจุด แต่ละพื้นที่นั้นจะมีค่า Ph หรือค่ากรดด่างไม่เท่ากัน การติดตั้งระบบกรองน้ำบาดาลจึงเป็นระบบที่จะเข้ามาช่วยปรับระดับความสมดุลให้กับน้ำดาลให้มีค่า Ph เป็นกลาง เพื่อให้สามารถใช้งานรวมถึงบริโภคได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 5.มีหินปูนผสมอยู่ น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำที่มีหินปูนผสมเจือปนอยู่ซึ่งมีจำนวนไม่น้อย เมื่อใช้ในการบริโภคจะทำให้เกิดความกระด้างคอ ซึ่งเมื่อบริโภคเข้าไปเป็นจำนวนมากหรือในระยะยาวนั้น อาจจะผลเสียต่อร่างกายได้ ดังนั้นเราจึงต้องทำการกรองหรือบำบัดน้ำบาดาลก่อนจึงสามารถนำมาบริโภคได้ 6.มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายผสมอยู่ สารเคมีหรือสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ที่ผสมเจือปนอยู่ในน้ำบาดาลนั้น มีอยู่หลายชนิดมาก ไม่ว่าจะเป็นสารตะกั่ว สารปรอท ทองแดง ซึ่งสารเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารที่ส่งผลเสียต่อร่างกาย ซึ่งหากพบว่าน้ำบาดาลมีสารเหล่านี้เจือปนอยู่ ต้องรีบนำน้ำบาดาลเข้ารับการบำบัดในทันที เพราะหากนำไปใช้ในการอุปโภค บริโภค โดยไม่ผ่านการกรองหรือบำบัดก่อน ก็อาจส่งผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อร่างกายได้ 7.มีสารละลายในน้ำเยอะเกินไป ในน้ำบาดาลบางจุดนั้นมีสารละลายในน้ำที่มากเกินกว่าที่มาตรฐานที่กำหนดไว้ ทำให้โรงงานอุสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำบาดาลนั้น ต้องมีการนำน้ำบาดาลไปผ่าน ระบบการกรองน้ำ ใ ห้เรียบร้อยเสียก่อน เพื่อที่จะได้ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของอาหาร รวมถึงสุขลักษณะของผู้บริโภคอีกด้วย cr.ts ข้อมูลเพิ่มเติม Tel. 02-292-1067-70 Youtube : Leopump ประเทศไทย Line Official : @775ruust Facebook : LEOpumpThailand   TikTok : Leopumpthailand

  • น้ำบาดาล คืออะไร ดื่มได้ไหม ?

    น้ำบาดาล คืออะไร ดื่มได้ไหม น้ำบาดาลเป็นหนึ่งในแหล่งน้ำที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายทั้งในด้านอุปโภคและบริโภค ซึ่งถือเป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในทุกภูมิภาคทั่วโลก รวมถึงหลายท่านอาจยังไม่แน่ใจว่า "น้ำบาดาล คืออะไร ดื่มได้ไหม" น้ำบาดาล (Groundwater) คือ น้ำใต้ดินที่ถูกกักเก็บและสะสมอยู่ภายในช่องว่างและรอยแตกของชั้นหินและชั้นดินตะกอนลึกลงไปใต้พื้นดิน ซึ่งมีจุดกำเนิดจากหยาดน้ำฟ้า (Precipitations) หรือน้ำในบรรยากาศ (Atmospheric Water) ได้แก่ น้ำฝน หิมะ เมฆหมอก และไอน้ำ ที่ตกลงสู่ผืนดินจนกลายเป็นน้ำผิวดิน (Surface Water) และให้กำเนิดแม่น้ำ ลำคลอง รวมถึงมหาสมุทร และในทางกลับกันน้ำผิวดินและน้ำในดินก็สามารถระเหยกลับไปเป็นหยาดน้ำฟ้าหรือน้ำในบรรยากาศอีกครั้งเมื่อถูกแสงแดดแผดเผา ซึ่งเป็นการหมุนเวียนของน้ำในธรรมชาติที่เรียกว่า “วัฏจักรน้ำ” (Hydrologic Cycle) นั่นเอง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อน้ำใต้ดิน ระยะเวลาในการตกลงมาของฝนหรือหยาดน้ำฟ้าชนิดต่าง ๆ ความลาดชันของพื้นที่และชั้นหิน ความพรุนของเนื้อดินและชั้นหินนั้น ๆ รวมถึงรูปร่าง ขนาด การวางตัวของหิน และเศษแร่ที่ประกอบตัวกันเป็นชั้นหินใต้พื้นดิน ความสามารถในการยอมให้น้ำซึมผ่านของดินและชั้นหินนั้น ๆ เนื่องจากน้ำใต้ดินมาจากการสะสมของน้ำในบรรยากาศและการไหลของน้ำบนภาคพื้นดิน น้ำบาดาลจึงเป็นแหล่งน้ำที่อาจต้องใช้เวลาในการเกิดหรือการสะสมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานนับร้อยนับพันปีการที่มนุษย์เราสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลในทุกวันนี้ อาจเป็นสาเหตุของการสูญเสียแหล่งน้ำบาดาลไปอย่างถาวรเมื่อน้ำใต้ดินถูกสูบน้ำออกมาใช้จนหมดหรือถูกนำออกมาใช้ในปริมาณที่มากมายเกินอัตราการเติมเต็มจากธรรมชาติ ภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมโดยรอบในบริเวณดังกล่าวอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรุนแรง เช่น การทรุดตัวลงของแผ่นดิน การแทรกซึมเข้ามาของน้ำทะเล และความแห้งแล้ง เป็นต้น นอกจากนี้การทิ้งขยะและน้ำเสียลงสู่พื้นดินหรือลงสู่แม่น้ำลำคลองโดยตรงจากแหล่งชุมชน,โรงงานอุตสาหกรรม ,หรือจากการทำเกษตรกรรม ล้วนส่งผลต่อคุณภาพของแหล่งน้ำใต้ดิน เมื่อสารเคมีเหล่านี้ซึมลึกลงไปใต้พื้นดินจนถึงชั้นน้ำบาดาล อาจทำให้เกิดการปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อทั้งมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในระบบนิเวศของโลกอีกด้วย น้ำบาดาล คืออะไร ดื่มได้ไหม น้ำบาดาลดื่มได้ไหม? กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ระบุว่า “น้ำบาดาล” เป็นน้ำที่ถูกกรองตามธรรมชาติ บางแห่งมีคุณภาพน้ำดี สามารถใช้ดื่มได้ทันที แต่บางแห่งอาจจะมีปริมาณแร่ธาตุสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานน้ำดื่ม จำเป็นต้องตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพของน้ำบาดาล เพื่อให้ทราบวิธีปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนนำไปใช้ประโยชน์ใด ๆ กรมควบคุมโรคได้ให้คำแนะนำว่า น้ำบาดาล คือ น้ำใต้ดินซึ่งอาจเกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคและสิ่งสกปรก เช่น กรณีที่แหล่งน้ำอยู่ใกล้จุดขยะหรือบ่อบําบัดน้ำเสีย และขยะบางประเภทอาจรวมกับน้ำแล้วซึมลงชั้นน้ำใต้ดิน หรือบางครั้งการใช้ ปั๊มน้ำบาดาล สูบน้ำขึ้นมานั้น อาจเกิดการปนเปื้อนในระหว่างการเดินทางได้ ดังนั้นจึงควรต้มน้ำก่อนนำมาดื่มเสมอ (โดยเฉพาะในช่วงที่มีภาวะน้ำท่วม) และน้ำก่อนต้มนั้นควรเป็นน้ำที่ใสสะอาด ผ่านการกรองหรือแกว่งสารส้มและทําให้ตกตะกอนแล้ว นำมาต้มให้เดือดนาน 5-10 นาทีเพื่อทําลายเชื้อโรคและลดความกระด้างของน้ำ หรือหากไม่สามารถต้มน้ำดื่มได้ ให้เติมคลอรีน หรือไอโอดีน ซึ่งมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคและไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ใช้ในปริมาณที่เหมาะสม คือ คลอรีน 2 หยดต่อน้ำ 1 ลิตร หรือเติมไอโอดีน 5 หยดต่อน้ำ 1 ลิตร ทิ้งไว้อย่างน้อย 30 นาที และนําน้ำที่ผ่านกระบวนการทําให้สะอาดแล้วใส่ภาชนะที่สะอาด ปิดฝาให้สนิท เพื่อป้องกันการปนเปื้นของเชื้อโรคและสิ่งสกปรก หรือเราสามรถดื่มน้ำบาดาลได้โดยผ่านการกรองจากเครื่องกรองเสียก่อน เช่น เครื่องกรองน้ำระบบ RO ที่มีความละเอียดในการกรองสูง เครื่องกรองน้ำระบบ RO (Reverse Osmosis) เป็นระบบกรองน้ำที่มีความละเอียดในการกรองสูงถึง 5 ขั้นตอน ทำงานโดยใช้เยื่อเมมเบรนในการกรองน้ำแบบออสโมซิสย้อนกลับผ่าน ซึ่งเยื่อเมมเบรนนี้ทำมาจากใยสังเคราะห์เซลลูโลสที่มีความสามารถในการกรองละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน ทำให้สารละลายที่มีขนาด 50 – 0.0002 ไมครอน ไม่ว่าจะเป็นโลหะหนัก, สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง, ผงซักฟอกและแบคทีเรียต่าง ๆ เล็ดลอดเข้ามายังเยื่อกรองไม่ได้และจะถูกกำจัดออกจากระบบทันที น้ำที่ได้จากเครื่องกรองน้ำประเภทนี้จึงเป็นน้ำบริสุทธิ์เท่านั้น ดังนั้นไม่ว่าน้ำที่นำมากรองจะมาจากแหล่งน้ำไหนก็ตาม เครื่องกรองน้ำระบบ RO สามารถกรองให้สะอาดและดื่มได้แน่นอน "การเริ่มต้นธุระกิจน้ำดื่ม RO คลิก " ข้อมูลเพิ่มเติม Tel. 02-292-1067-70 Youtube : Leopump ประเทศไทย Line Official : @775ruust Facebook : LEOpumpThailand   TikTok : Leopumpthailand cr : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล/กรมควบคุมโรค/จาปิน

  • การเลือกปั๊มน้ำเกษตรให้ประหยัดงบและเหมาะกับงาน

    เลือกปั๊มน้ำเกษตร ปั๊มน้ำถูกใช้ทั่วโลกเพื่อจ่ายน้ำสำหรับใช้ใน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และที่อยู่อาศัย ปั๊มน้ำยังใช้ในการเคลื่อนย้ายน้ำเสียในโรงบำบัดน้ำเสีย ปั๊มน้ำสมัยใหม่ส่วนใหญ่มักใช้ไฟฟ้า แต่แหล่งพลังงานอื่นๆ ก็ใช้เช่นกัน เช่น เครื่องยนต์ดีเซล หรือเบนซิน ในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงแผงโซลาร์เซลล์ที่สามารถจ่ายพลังงานให้แก้ปั๊มน้ำได้ด้วย สำหรับการ เลือกปั๊มบ้าน เลือกตามการใช้งานของบ้านนั้นๆ แต่การเลือกปั๊มน้ำสำหรับอาชีพเกษตรกร ต้องคำนึงถึงปัจจัยอีกหลายอย่าง เพื่อเลือกปั๊มน้ำเกษตรให้ประหยัดงบ คือ อัตราการไหล และแรงม้า วัสดุที่ทนต่อสภาพอากาศที่จำเป็นสำหรับการใช้งานแบบเปิดโล่ง ประเภทมอเตอร์ หรือ เชื้อเพลิงที่ใช้ : ไฟฟ้า แก๊ส ดีเซล ไฮโดรลิค หรือแมนนวล กำลังของปั๊ม ตามการใช้งานที่ต้องการ การเลือกขนาดปั๊มน้ำ ความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ใช้งานยาวนาน สิ่งที่ควรทำก่อนการติดตั้ง เพื่อทำให้ปั๊มน้ำใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ศึกษาข้อมูลและคู่มือก่อนการติดตั้งให้ดี การติดตั้ง - ซ่อม ควรทำโดยช่างที่มีความรู้ ความชำนาญ ตัดไฟฟ้าก่อนทำการติดตั้ง เพื่อความปลอดภัย ติดตั้งเบครเกอร์ เพื่อความปลอดภัยและสะดวกในการซ่อมบำรุง สายไฟต้องรองรับกระแสไฟฟ้าที่ใช้กับปั๊มได้ ต้องติดตั้งเข้ากับถังเก็บน้ำ ( การต่อตรงท่อประปาผิดกฏหมาย ) ติดตั้งในที่ร่ม ป้องกันการโดนฝนหรือน้ำท่วมขัง ติดตั้งให้ห่างจากผนังอย่างน้อย 10 ซม. และอยุ่บนฐานตั้ง เพื่อไม่ให้มีน้ำขัง และให้อากาศถ่ายเทได้ รวมถึงง่ายต่อการ ซ่อมบำรุง ติดตั้งท่อน้ำควรระวังเรื่องเศษวัสดุและสิ่งสกปรกต่าง ๆ เข้าไปในท่อ ซึ่งจะทำให้การทำงานขัดข้อง ข้อควรระวัง หลีกเลี่ยงการใช้สูบของเหลวที่ไม่ใช่น้ำ เช่น น้ำมัน, สารเคมี, โคลน, และทราย ในการติดตั้งปั๊มน้ำควรต่อสายดินด้วย หลีกเลี่ยงการใช้ท่ออ่อน , สายยางสำหรับท่อดูดหรือท่อจ่าย เพื่อป้องกันท่อตีบหรือบิดงอ ไม่ควรใช้งานเกินกำลังหรือประสิทธิภาพของปั๊มน้ำที่กำหนดมา เนื่องจากปั๊มอาจจะเกิดความเสียหายในการใช้งานได้ หลีกเลี่ยงการให้ปั๊มโดนน้ำหรือฝนสาด เนื่องจากจะทำให้อายุการใช้งานของปั๊มน้ำสั้นลง ท่อดูดจะต้องใส่ฟุตวาล์ว (หัวกะโหลก) เพื่อไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับจนต้องทำการล่อน้ำใหม่ และอาจจะใส่ตัวกรองน้ำร่วมด้วย ปลายท่อดูดที่จมอยู่ในน้ำควรห่างจากก้นบ่อและผนังข้างบ่อไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางท่อดูด แหล่งเก็บน้ำ น้ำจะต้องไม่แห้ง ซึ่งจะทำให้ปั๊มน้ำเกิดความเสียหายได้ หลีกเลี่ยงการต่อท่อหลายทาง หรือมีข้อต่อเยอะ เนื่องจากจะสูญเสียอัตรากำลังการส่งน้ำได้ ปั้มน้ำที่นิยมสำหรับชาวสวนหรือเกษตรกร นิยมใช้แบบปั๊มหอยโข่ง ซึ่งอาจขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์ตามความเหมาะสม เช่น ปั๊มน้ำขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 2HP(แรงม้า) จะให้น้ำเฉลี่ย 25,000-30,000 ลิตร/ชั่วโมง ปั๊มน้ำขับด้วยเครื่องยนต์ แบบใช้เครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 5-7HP(แรงม้า) หรือแบบใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด 8-12HP (แรงม้า) จะให้น้ำเฉลี่ย 20,000-50,000 ลิตร/ชั่วโมง แล้วแต่อัตราเร่ง ปั๊มหอยโข่ง ปั๊มหอยโข่งทั้งหมดมีใบพัดที่ขับเคลื่อนด้วยเพลา โดยปกติแล้วจะอยู่ที่ 1750 หรือ 3500 รอบต่อนาที พิจารณาจากอัตราการไหล ซึ่งบอกปริมาณน้ำ(Quantity – Q) ต่อหน่วยเวลาและแรงดันหรือแรงส่งน้ำ (Head – H) จะบอกความสูงเป็นเมตร ทั้ง Qและ H จะเป็นตัวกำหนดกำลัง(แรง)ของเครื่องสูบน้ำนั้น ๆ ซึ่งอาจจะบอกเป็นวัตต์(W)กิโลวัตต์(KW) หรือแรงม้า(HP) ตัวเลขดังกล่าวจะบอกไว้บน Name Plate บนตัวเรือนปั๊ม สำหรับการเลือกขนาดของปั๊มน้ำ ให้ความสำคัญ 2 ส่วนคือ ปริมาณการจ่ายน้ำ(Q) และ แรงดันน้ำ(H) ปริมาณการจ่ายน้ำ(Q): คือปริมาณน้ำที่ต้องจ่ายในแต่ละครั้ง เช่นถ้าต้องการจ่ายน้ำครั้งละ1โซน Q = 6 ลบ.ม./ชม. แรงดันน้ำ(H): ในพื้นที่ขนาดเล็ก ราบลุ่ม และใช้ท่อเมนไม่เกิน 100 เมตร จะต้องการแรงดันน้ำ H = 25 เมตร ในพื้นที่ซึ่งระยะท่อเมนยาวกว่าปกติ คือมากกว่า 100 เมตร จะต้องเพิ่มค่าแรงดันมาตรฐาน(H=25)ขึ้นอีกเท่ากับ 4 เมตรทุกๆระยะท่อเมน 100 เมตร เช่น ระยะท่อเมน 300 เมตร ดังนั้นแรงดันน้ำที่ต้องการ(H) = 25 + (4*300/100) = 25+12 = 37 เมตร ในพื้นที่เป็นเนินลาดชัน จะต้องเพิ่มค่าแรงดันมาตรฐาน(H=25)ขึ้นอีกเท่ากับระดับความสูงระหว่างพื้นที่กับปั๊มน้ำ เช่น พื้นที่เป็นเนินสูงขึ้น 5 เมตร ดังนั้นแรงดันน้ำที่ต้องการ(H) = 25+5 = 30 เมตร หมายเหตุ 1.ในการเลือกปั๊มน้ำควรเพิ่มค่าแรงดันน้ำ(H)ขึ้นอีก ~30% เพื่อชดเชยแรงดันน้ำที่สูญในระบบ(Head Loss) หน่วยวัดกำลังของมอเตอร์มี 2 ลักษณะ คือ HP(แรงม้า) และ Watt(วัตต์) (โดย 1 HP = 750 W.) ข้อมูลไฟฟ้า จะต้องดูว่าใช้ไฟ กี่โวลต์ (V) ใช้กระแสไฟกี่แอมแปร์(A) ใช้ไฟ 1 เฟตหรือไฟ 3 เฟส เพื่อเลือกเครื่องสูบที่ใช้ไฟฟ้าให้ตรงกับระบบไฟฟ้าของของสถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ การคำนวณแบบละเอียดและตัวอย่างการคำนวณเพื่อหาขนาดปั๊มน้ำเพื่อใช้ในสวนเกษตรผสมผสาน มีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ร่วมกัน คลิก!! นอกจาก ปั้มหอยโข่งแล้ว ปั๊มที่ชาวเกษตรนิยมใช้กันจะมีดังนี้ ปั๊มบาดาล ปั๊มจุ่ม 1. ปั๊มน้ำซับเมอร์ส (Submersible Pump) จุดเด่นของปั๊มบาดาลคือ “ ปั๊มบาดาล ” เป็นปั๊มที่มีโครงสร้างแน่นหนา ผลิตจากวัสดุที่แข็งแรงทนทาน เพื่อป้องกันความเสียหายจากการใช้งาน และลดความเสี่ยงในการรั่วซึม “พร้อมกับมาตรฐานจาก International Protection Standard ระดับ IP68 ที่สามารถที่จะป้องกันฝุ่นและมีความสามารถที่จะป้องกันการแทรกซึมของน้ำจากการแช่ตัวอุปกรณ์ในน้ำได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีใบพัดสะบัดทราย ทั้งแบบสแตนเลสและแบบ Noryl“ 2. ไดโว่ ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ซึ่งเป็นปั๊มประเภทเดียวกัน โดยการนำตัวปั๊มลงไปจุ่มไว้ในน้ำ โดยไดโว่ ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่นี้ประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนปั๊ม และส่วนมอเตอร์ ส่วนปั๊มจะมีใบพัด จำนวนหลายใบ พร้อมทั้งมีแกนใบพัดโผล่ออกมาเพื่อใช้ต่อเชื่อมกับส่วนมอเตอร์ เมื่อน้ำถูกสูบเข้ามาในเรือนปั๊มใบพัดแต่ละใบจะผลิตแรงดันเพื่อส่งน้ำออกไป ยิ่งมีจำนวนใบพัดมากเท่าไร ก็จะยิ่งส่งน้ำได้สูงขึ้นเท่านั้น ข้อมูลเพิ่มเติม Tel. 02-292-1067-70 Youtube : Leopump ประเทศไทย Line Official : @775ruust Facebook : LEOpumpThailand   TikTok : Leopumpthailand

  • การออกแบบระบบโซล่าเซลล์เพื่อใช้ทั้งกลางวันและกลางคืน

    ระบบโซล่าเซลล์เพื่อใช้ทั้งกลางวันและกลางคืน การคำนวณกำลังไฟฟ้า การออกแบบระบบโซล่าเซลล์เพื่อใช้ทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อให้สัมพันธ์ต่อการใช้ปริมาณของแผงโซล่าเซลล์จำเป็นอย่างมาก เพื่อการใช้ที่ต่อเนื่องและไม่ทำให้เครื่องไฟฟ้านั้นเสียหาย รวมถึงมีปริมาณการจ่ายไฟที่พอเพียงกับจำนวนชั่วโมงที่ใช้ 1. หาปริมาณแอมป์ I ที่เครื่องไฟฟ้าใช้ x จำนวนชั่วโมงที่ใช้ I ( Amp) = P ( Watt) / V (Voltage) x จำนวนชั่วโมงที่ใช้ 2. เลือกแบตเตอร์รี่ให้มีความจุมากก่วาเครื่องใช้ฟ้าต้องการ ควรเผื่อค่า DOD ของแบตด้วย ( DOD หรือ Dept of Discharge ซึ่งมักจะบอกเป็นรอบ cycle หรือรอบการใช้งานแบตเตอรี่ เทียบกับเปอร์เซ็นต์ความลึกของการใช้งานในแต่ละรอบ) 3. หา P ( Watt) ของแผงโซล่าเซลล์ที่สามารถชาร์ตแบตให้เต็มภายใน 1 วัน ( ชม.ของแดดต่อวัน = 6 ชม.) P ( Watt) = I ( Amp) x V (Voltage) / 6 ( ชม.แดดต่อวัน ) ตารางคำนวณค่า I (Amp) เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยรวมจะกินไฟ 16.36 แอมป์ จึงควรใช้แบต 16 แอมป์ขึ้นไป ดังนั้น จากสูตรข้อ 3 เรานำมาหากำลังไฟฟ้าก็จะได้ P (watt) = 20 x 220 / 6 ได้ 734 watt จากค่าการคำนวณที่ได้มา เพื่อให้สามารถใช้ไฟได้ทั้งกลางวันและกลางคืนจึงต้องใช้แผงขนาดใหญ่กว่าเดิม 2 เท่า คือ 750W จำนวน 2 แผง ( ชาร์ตไฟไปด้วยใช้ไปด้วย ) ข้อมูลเพิ่มเติม Tel. 02-292-1067-70 Youtube : Leopump ประเทศไทย Line Official : @775ruust Facebook : LEOpumpThailand   TikTok : Leopumpthailand

  • สอนการคำนวณไฟฟ้าและจำนวนแผงโซล่าเซลล์ ( Solar Cell Calculation )

    คำนวณไฟโซล่าเซลล์ การคำนวณไฟฟ้าและจำนวนแผงโซล่าเซลล์เพื่อการใช้งานที่เหมาะสม 1. ชนิดของแผงโซล่าเซลล์ แผง 6 V. – ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า 5 V. แผง 18 V. – ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า 12 V. แผง 36 V. – ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า 24 V. 2. การคำนวณหาค่า V. ของแผงโซล่าเซลล์ Power (Watt) = I (Ampere) x V (Voltage) I (Ampere) = W (watt) / V (Voltage) หรืออีกอย่าง คือ แผงโซล่าเซลล์จะมีขนาดจำนวน Watt เป็น 1.5 เท่า ของจำนวน Watt เครื่องใช้ไฟฟ้า ตัวอย่างเช่น ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ขนาด 220W / 18V. ดังนั้นจึงต้องใช้แผงโซลาเซลล์ 160W/18V = 2 แผงต่อขนานกัน เราก็จะได้ 320W /18V. ตามความต้องการของปั๊มแล้วจ้า ข้อมูลเพิ่มเติม Tel. 02-292-1067-70 Youtube : Leopump ประเทศไทย Line Official : @775ruust Facebook : LEOpumpThailand   TikTok : Leopumpthailand

Contact Us  
ติดต่อฝ่ายขายลีโอปั๊ม

Products & Support

  • Domestic Pump

  • Commercial Pump

  • Industrial Pump

  • Warranty Registration

  • Selection Program

  • Find a Dealer

LEO (Thailand) Co.,Ltd

897-897/1 Floor 1, Kamthorn Building, Rama III Rd, Bang Phong Phang, Yan Nawa, Bangkok 10120

บริษัท ลีโอ ( ประเทศไทย ) จำกัด

897-897/1 อาคารกำธร ชั้น1, ถนนพระราม 3, แขวงบางโพงพาง, เขตยานนาวา, กทม. 10120

Tel : +66(0) 2-292-1067 ถึง 69

Fax : +66(0) 2-292-1070

Mon - Fri :

8:30 am  – 17:45  pm

Copyright 2026 LEO Thailand Co., Ltd. All Rights Reserved

bottom of page