遠心ポンプの動作と用途

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遠心ポンプに特徴づけられた最初の機械は、泥揚げ機と名付けられました。この 機械 1475年にフランチェスコディジョルジョマルティーニによって登場しました。彼はイタリアのルネサンスのエンジニアです。しかし、実際の遠心ポンプは17世紀まで実装されていませんでしたが、DenisPapinはストレートベーンを使用してポンプを設計しました。 1851年、英国の発明家、ジョン・アポルドが湾曲した羽根を発売しました。

最も一般的に使用されているポンプと最も人気のあるポンプは遠心ポンプで、主に液体の移送に使用されます。これらのポンプは、地方自治体、発電所、農業、工業、化学、鉱業、石油、製薬などのいくつかの産業内のある場所から別の場所に遠心力の助けを借りて水または流体を移送するための回転インペラを組み込むことができます。




遠心ポンプとは何ですか?

遠心ポンプの定義は、 ポンプ これは、大量の液体を処理して非常に高い流量を提供するために使用でき、広い範囲で液体の流量を調整する機能を備えています。

一般に、これらのポンプは、軽油や水のように移動する比較的低粘度の液体用に設計されています。 680F〜700Fの粘度の液体の中には、遠心ポンプを作動させるために追加の馬力を必要とするものがあります。遠心力ポンプ コンポーネント 主にインペラ、ケーシング、フットバルブによるサクションパイプ、ストレーナーデリバリパイプの3つのパーツで構成されています。



遠心ポンプは、回転を利用して流体の方向に速度を伝えます。各遠心ポンプは、ポンプで送られる流体に向かって速度を伝達するために回転するインペラのような油圧コンポーネントを使用します。

このポンプは主に速度をに変更するために使用されます 液体の流れ 。各ポンプは、ケーシングのような油圧コンポーネントを使用して、インペラによって通知される速度をキャプチャし、押し出された流体をポンプの排出端に向けます。


遠心ポンプの動作原理

遠心ポンプの動作原理は、主に強制渦の流れに依存します。つまり、液体または流体の特定の蓄積が外部トルクで回転することが許可されると、回転する液圧ヘッド内で増加が発生します。

遠心力ポンプ

遠心力ポンプ

圧力水頭の増加は、ある場所から別の場所に水を運ぶために使用できます。ケーシングに供給させるのは、液体に作用する力です。

遠心ポンプの効率

遠心ポンプの効率は、入力電力(シャフト)に対する出力電力(水)の比率として定義できます。これは、次の式を使用して示すことができます。

ISf= P/ PS

どこ、

Efは効率です

Pwは水力です

Psはシャフトパワーです

米国では、シャフトパワーはBHP(ブレーキ馬力)でポンプのシャフトに与えられるパワーであり、水力Pwは

Pw =(Q x H)/ 3960

ここで、「Q」はフロー、「H」はヘッドです。

上記の式で、定数(3,960)は、製品とヘッドのBHPへの流れを変更します。上記の式は、ポンプが30フィートのヘッドで100 GPMを生成し、1BHPを必要とすることを計算しています。これにより、フローの終了時に75.7%の総効率が得られます。 2番目の方程式の展開では、その水力効率を認識すれば、遠心ポンプの特性曲線の作用のある時点で必要なBHPを計算することもできます。

遠心ポンプのプライミング

ポンプのプライミングは、遠心ポンプを始動する際の最も重要なステップです。これらのポンプは蒸気をポンプで送ることができないため、そうでなければ空気を送ります。これは、ポンプのインペラが内部のエアトラップを除いて流体内に完全に沈む方法の1つのタイプです。プライマリスタートアップがあるため、これは特に必要です。

プライミング方法は、手動、真空ポンプ、ジェットポンプ、セパレーターの4種類に分類されます。

遠心ポンプの種類

遠心ポンプの分類は、主に構造、設計、サービス、用途、業界標準の遵守などの要因に基づいて行うことができます。したがって、1つの正確なポンプを以下で説明する異なるグループに分類できます。これらのポンプは、ポンプ内で使用されるインペラの数に基づいて、次のタイプに分類されます。

遠心ポンプの種類

遠心ポンプの種類

単段ポンプ

シングルステージポンプはシングルインペラポンプであり、このポンプの設計とメンテナンスは非常に簡単です。これらのポンプは、大流量だけでなく低圧固定にも最適です。単段ポンプは通常、高流量および低から中程度のトータルダイナミックヘッド(TDH)などのポンプサービスで使用されます。

二段ポンプ

2ステージポンプは、並行して動作する2つのインペラで構築できます。これらのポンプは、主にミドルヘッドアプリケーションで使用されます。

マルチステージポンプ

多段ポンプは、直列に接続された2つまたは3つのインペラで構築できます。これらのポンプは、高揚程サービスに使用されます。

遠心ポンプの利点

遠心ポンプの利点は次のとおりです。

  • これらのポンプには、漏れのリスクを低減するドライブシールは含まれていません。
  • これらのポンプは、有害で危険な液体を排出するために使用されます。
  • これらのポンプには磁気カップリングがあり、過負荷状態で損傷する可能性があるだけでなく、ポンプを外力から保護します。
  • モーターとポンプは互いに分離されているため、モーターからポンプへの熱伝達は不可能です。
  • これらのポンプは低摩擦を生成します。

遠心ポンプのデメリット

遠心ポンプの欠点は次のとおりです。

  • エネルギー損失は、磁気抵抗を生成する結合によって発生する可能性があります。
  • 強い負荷が発生すると、カップリングが落下する可能性があります。
  • 鉄粒子を含む液体がポンプで排出されると、錆が発生し、時間の経過とともにポンプが機能しなくなります。
  • ポンプを通る液体の流れが少ないと、過熱が発生する可能性があります。

遠心ポンプの用途

遠心ポンプの用途には以下が含まれます。

遠心ポンプは頻繁に使用されるポンプであり、流体の流れにより、産業、圧力ブースト、給水、家庭用品、防火システムのサポート、調整などのいくつかのアプリケーションで役立ちます。 ボイラー水 、および下水排水など。主な用途には次のものがあります。

  • これらのポンプは、石油およびエネルギー産業で、石油、泥、スラリー、および 発電 植物。
  • これらのポンプはで使用されます 産業 換気と暖房、ボイラー給水、圧力上昇のための防火、 防火 スプリンクラーシステム、およびエアコン。
  • これらのポンプは、廃棄物管理、農業、および廃水処理プラントの製造、ガス処理、 灌漑 、排水、地方自治体産業、およびオーバーフローセキュリティ。
  • これらのポンプは、炭化水素、塗料、セルロース、石油化学、飲料製造、製糖、および食品の食品、化学、製薬業界で使用されています。

したがって、これはすべてについてです 遠心ポンプ これらは、いくつかのインペラからの回転エネルギーの伝達を通じて動作します。インペラの作用が液体の速度と圧力を高めるとき、それはポンプの出口の方向にそれを向けます。設計が簡単なため、ポンプの操作とメンテナンスが簡単でよく理解できます。ここにあなたへの質問があります、遠心ポンプの比速度は何ですか?