펌프 란 무엇입니까?
May 21, 2019| 펌프 란 무엇입니까?
펌프는 액체를 운반하거나 액체 슈퍼 차지 기계를 만드는 데 사용됩니다.
첫 번째 펌프는 물 공급을 위해 사용되었으며 중국인은이를 위해 발명했습니다.
물론 많은 사람들은 그것을 펌프라고 부르지 않습니다. 그들은 그것을 물 공장이라고 부릅니다.
나중에 기원전 300 년경 아르키메데스 (Archimedes)는 아르키메데스 (Archimedes) 스크류 펌프라고 불리는 펌프를 발명했는데, 오늘날에도 여전히 생산되고 있습니다. 그림의 핸들이 전기로 대체 된 것을 제외하고는 현대적인 펌프처럼 보입니다.
펌프의 목적
(1) 저압 영역에서 고압 영역으로의 액체
(2) 저수준에서 고수준 액체
(3) 액체의 장거리 수송
원심 펌프
펌프의 많은 유형이있다, 여기에서 우리는 가장 기본적인 "원심 펌프"를 소개하고, 그것의 구조는 다음과 같이이다 :
작동 원리는 액체가 임펠러와 함께 회전하고 원심력 작용하에 블레이드 사이의 통로를 따라 외측 가장자리로 이동하여 속도가 증가하고 기계 에너지가 향상됩니다. 액체는 임펠러에서 나와 볼 루트로 들어가고, 볼류 유로는 서서히 팽창하고, 유체 속도는 느려지고, 액체 운동 에너지는 정적 압력 에너지로 변환되고, 압력은 계속 상승하고, 결국 접선을 따라 볼 루트에서 흘러 나옵니다 방향으로 흐르고 도관을 통해 배출된다.
작업 프로세스의 애니메이션 효과는 다음과 같습니다.
날개 바퀴
임펠러는 원동기의 기계적 에너지를 액체로 전달하고 액체 에너지를 증가시키는 핵심 구성 요소입니다. 그것에는 개방형, 반 개방 형 및 폐쇄 형 임펠러의 세 가지 유형이 있습니다.
열린 임펠러에는 전방 및 후방 플레이트가없고 블레이드 만 있습니다. 주로 불순물이 포함 된 액체를 운반하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 하수 펌프의 임펠러는 열린 임펠러를 채택합니다.
세미 오픈 임펠러에는 리어 디스크 만 있습니다.
닫힌 임펠러에는 전방 및 후방 디스크가 있으며 담수 펌프의 임펠러는 닫힌 임펠러입니다.
임펠러는 충분한 강도와 강성을 가져야하며, 유로의 모양은 액체의 흐름 법칙과 일치해야하며, 유로의 표면 거칠기는 작아야합니다. 재료는 우수한 내마모성을 가져야합니다. 간단한 구조, 좋은 제조 공정. 원심 펌프 임펠러는 일반적으로 캐스팅에 의해 후방 블레이드입니다.
펌프 케이스
펌프 셸은 임펠러에서 액체를 모으고 일부 액체의 운동 에너지를 압력 에너지로 변환 한 다음 최종적으로 액체를 보조 임펠러 또는 가이드 출구로 균등하게 배분합니다.
단일 단계 원심 펌프 하우징은 주로 나선형 볼륨 하우징이며, 그것은 편리한 제조, 고효율의 특성을 가지고 있습니다. 웜기어의 출력은 임펠러 회전과 같은 방향이어야합니다.
밀봉 장치
충진 상자는 주로 압력이 증가 할 때 누출을 방지하기 위해 사용됩니다. 많은 유형의 씰이 있으며, 가장 일반적으로 사용되는 것은 패킹 및 기계 씰입니다.
패킹 씰은 씰링 목적을 달성하기 위해 샤프트에 일정한 압력을 가하여 부드러운 패킹입니다. 석유 또는 흑연 코팅 석면 로프에 대한 부드러운 패킹은 스터핑 박스와 펌프 샤프트 사이에 넣고, 그랜드 프레스 압력은 변형을 일으켜 인장을 일으 킵니다. 포장은 일정 기간 사용 후 손상 될 수 있으므로 정기적으로 점검하고 교체해야합니다.
기계식 씰은 2 개의 단단하고 매끄러운 표면을 가지고 있습니다. 하나는 정적이고 다른 하나는 회전합니다. 이러한 밀봉 장치는 양호한 밀봉 요건을 충족시킬 수 있지만, 불순물을 포함하는 액체 전달 시스템에서는 그 매끄러운 표면이 파손되어 밀봉 효과를 상실 할 수 있기 때문에 사용할 수 없다. 이러한 유형의 밀봉 장치는 액체 순환 시스템에서 일반적입니다.
캐비테이션
캐비테이션 부식은 고속 유동 및 압력 변화 조건에서 액체와 접촉하여 금속 표면에 캐비테이션 부식이 발생하는 현상입니다.
캐비테이션은 일반적으로 원심 펌프의 날끝에있는 고속 감압 영역에서 발생하며 구멍이 형성됩니다. 구멍은 고압 영역에서 분쇄되어 충격 압력을 발생시킵니다. 금속 표면에 많은 보호막이 형성되어 금속 표면에 많은 작은 구멍이 생기는 특징이있는 부식 속도가 가속되고 점차적으로 확장됩니다 동굴에.
중요한 매개 변수
(1) 교통량
단위 시간당 펌프에 의해 배출되는 액체의 부피는 시간당 입방 미터 (m3 / h)로 Q로 표현되는 유속이라고합니다.
(2) 리프트
획득 된 에너지가 펌프를 통과 한 액체의 단위 중량을 머리라고합니다. 흡입, 대략 펌프 배출구 및 흡입구 압력 차를 포함한 펌프 헤드. 헤드는 미터 (m)로 "H"로 표현됩니다. 즉, 펌프로 펌핑 된 액체 칼럼의 높이입니다.
(3) 회전 속도
펌프 축의 단위 시간당 회전 수는 "n"으로 표시되며 단위는 r / min입니다.
(4) 힘
펌프 동력은 입력 파워, 즉 P로 표시되는 샤프트 동력이라고도하는 펌프 축에 대한 원동기의 동력을 나타냅니다. 펌프의 유효 동력은 Pe로 표시되는 출력 동력이라고도합니다. 단위는 W입니다.
펌프의 효율은 수직 축으로 표시된 유효 전력과 입력 전력의 비율입니다 (백분율).
(5) 캐비테이션 여유
캐비테이션 마진은 NPSH로 표시되는 펌프 흡입구에서 액체의 단위 중량 당 기화 압력에 대한 초과 에너지를 미터 단위로 나타냅니다. 캐비테이션 허용치에 따라 펌프의 "흡인 거리", 즉 액체를 흡수 할 수있는 펌프의 진공도와 펌프가 허용하는 기하학적 설치 높이를 계산할 수 있습니다.
특성 곡선
주요 성능 매개 변수를 설명하는 관계 곡선은 대개 유동 헤드 곡선 (qh), 유동 동력 곡선 (qn), 유동 효율 곡선 (q- 수직), 유동 캐비테이션 마진 곡선 (q-npsh)이다.
원심 펌프의 특성 곡선은 제조업체가 원심 펌프의 올바른 선택 및 작동을 유도하는 주된 기초가되는 제품 샘플에 첨부됩니다.
원심 펌프 작동
(1) 수술 전 준비
펌핑 및 흡입구의 밸브, 플랜지 앵커 볼트, 커플 링, 온도계 및 압력 게이지를 점검하십시오.
펌프의 작동을 확인하고, 첫 번째 회전, 소음이 있는지 여부, 유연성 여부를 확인하십시오.
입구 밸브를 열고 펌프 몸체의 가스를 배출 한 다음 펌프에 공급할 액체를 채운 다음 출구 밸브를 닫습니다.
펌프 탱크에 기름이나 기름을 채우십시오.
냉각수를 공급하고 압력 게이지를 열고 민감한 지 확인하십시오.
윤축 커버, 접지선 등과 같은 안전 장치를 점검하십시오.
뜨거운 오일 펌프의 예열 상태를 참조하여 펌프 몸체 온도가 경계 온도 40도보다 낮아지지 않도록하십시오.
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(2) 일반 부팅
준비가 확인되면 펌프를 시작할 수 있습니다. 시동 후, 전류계, 펌프 조향 장치, 압력계, 누출 및 기타 조건에주의를 기울여야하며, 모든 것이 정상이면 출구 밸브를 천천히 열어야합니다.
(출구 밸브를 열기 전에 펌프가 3 분 이상 작동하지 않아야합니다. 그렇지 않으면 펌프의 강제 순환 후에 액체 온도가 상승하고 액체 기화로 펌핑 및 기타 현상이 발생합니다.)
펌프의 베어링 온도가 65도 이상이면 안되며, 모터 온도는 70도를 초과해서는 안된다.
펌프 배출 밸브를 사용하여 유량을 조정할 수 있습니다.
출구 압력 게이지와 전류계의 변동을 관찰하십시오.
펌프 작동, 진동 및 누출을 점검하십시오.
펌프 냉각수 공급, 윤활유 수준 변경을 점검하십시오.
밀봉 오일 펌프의 경우, 밀봉 오일 압력은 펌프 배출 압력보다 적어도 0.05-0.1mpa 높아야합니다.
펌프의 긴 사이클 작동을 위해 윤활유 또는 그리스를 정기적으로 교체하여 펌프의 윤활 상태가 양호한 지 확인하십시오.
(3) 정지
출구 밸브를 천천히 닫으십시오.
입구 밸브, 압력 게이지 밸브 다음에 전원을 차단하십시오.
뜨거운 오일 펌프, 펌프 몸체 온도가 낮아진 후에 냉각수를 멈추고 오일을 밀봉하십시오.
겨울에는 펌프를 멈추고 액체 펌프를 풀고 필요한 부동액 방지 조치를 취하십시오.
정기 검사 및 선회.


