>

Ev / Haberler / Sektör haberleri / Mühendislik Analizi: Kendinden Emişli Santrifüj Sistemlerde İç Devridaim ve Emme Kaldırma Kapasitesi

Sektör haberleri

Mühendislik Analizi: Kendinden Emişli Santrifüj Sistemlerde İç Devridaim ve Emme Kaldırma Kapasitesi

Kendinden Emişli Döngünün Akışkan Dinamiği Prensipleri

  1. Bir işletmenin operasyonel verimliliği kendinden emişli santrifüj Pompa, pompa gövdesi içindeki hava-su ayrımı prensibine dayanır. Standart ünitelerden farklı olarak iç devridaim tasarımı kalan sıvının emme hattından gelen havayla karışmasını kolaylaştırır. Bu, boşaltma odasına doğru santrifüjlenen düşük yoğunluklu bir karışım oluşturur.
  2. Hazırlama aşamasında, Pompaların hava işleme verimliliği ayırma odasının, daha ağır sıvıyı pervane gözüne geri yönlendirirken havanın kaçmasına izin verme yeteneği tarafından yönetilir. Bu sürekli döngü, emme borularını boşaltarak sıvının yükselmesi için gerekli vakumu yaratır. kendinden emişli pompaların sarmal geometrisi Bu işlem için sabit bir sıvı beslemesi sağlamak ve mekanik bileşenlerin kuru çalışmasını önlemek için özel olarak daha geniş bir rezervuarla tasarlanmıştır.
  3. Kritik bir faktör, maksimum emme kaldırma kapasitesi teorik olarak atmosferik basınç ve akışkanın buhar basıncı ile sınırlıdır. Uygulamada, Santrifüj pompaların çalışmaya başlama süresi su kaynağına olan dikey mesafe arttıkça katlanarak artar ve geri akış sızıntısını en aza indirmek için iç açıklıklar üzerinde hassas kontrol gerektirir.

Vakum Üretimini ve Tutulmasını Etkileyen Mekanik Faktörler

  1. Yapısal bütünlük emme çek valf hayati bir rol oynar Pompalarda sifonlamayı önleme . Valf, kapatma sonrasında sıvının tamamını muhafaza ederek bir sonraki kendinden emişli santrifüj döngü manuel müdahaleye gerek kalmadan hemen başlar. Bu birincil bir neden Kendinden emişli pompalar drenaj için neden etkilidir? Manüel hazırlamanın lojistik açıdan imkansız olduğu aralıklı haznelerde.
  2. Yüksek bir seviyeye ulaşmak için kendinden emişli sistemlerde vakum derecesi pervane tasarımı sıklıkla bir özelliğe sahiptir katıların taşınması için yarı açık pervane . Bu geometri yalnızca asılı döküntülerin (endüstriyel modellerde 75 mm'ye kadar) geçişine izin vermekle kalmaz, aynı zamanda verimli gaz-sıvı karışımı için gereken türbülanslı akışı da korur. Kendinden emişli santrifüj pompaların NPSHr'si dikkatle yönetilmelidir; Vakum arttıkça pervane girişinde ASTM A48 veya A536 dökme demir bileşenlerini aşındırabilecek kavitasyon riski artar.
  3. Termal stabilite şu şekilde korunur: Astarlama sırasında mekanik salmastranın soğutulması . Pompa ilk birkaç dakika boyunca tamamen sıvıya daldırılmadan çalıştığından, dahili bypass kanalları soğutma sıvısını conta yüzeylerine yönlendirerek termal şoku ve yüzey bozulmasını önler.
Operasyonel Parametre Kendinden Emişli Santrifüj Pompa Standart Santrifüj (Ayak Valfli)
Emme Yöntemi Entegre Devridaim Harici Prime/Ayak Valfi Bağımlı
Maksimum Teorik Emme Yüksekliği Yaklaşık 7,6 ila 8,5 Metre Yaklaşık 6 ila 7 Metre
Katı Madde Taşıma Kapasitesi Yüksek (Yarı Açık Çark) Düşük ila Orta (Kapalı Pervane)
Bakım Karmaşıklığı Düşük (Batık valf yok) Yüksek (Taban valfinin temizlenmesini gerektirir)

Sistem Entegrasyonu ve Operasyonel Güvenilirlik Standartları

  1. kendinden emişli pompaların toplam sahip olma maliyeti Pahalı vakum hazırlama kızaklarına veya sorunlu taban valflerine olan ihtiyacı ortadan kaldırdığı için belediye ve endüstriyel sektörlerde genellikle daha düşüktür. Pompayı suya batırmak (suya daldırmak) yerine zemin seviyesine (emme kaldırma) yerleştirerek, kendinden emişli santrifüj pompaların bakımı Basitleştirilmiş olup, aşınma plakasının ve pervanenin özel kaldırma ekipmanı olmadan hızlı bir şekilde incelenmesine olanak sağlar.
  2. Yüksek talep gerektiren uygulamalar için, hazırlama döngüsü güvenilirliği ISO 9906 standartlarına göre test edilmektedir. Mühendisler şunları sağlamalıdır: emme borusu çapı doğru boyuttadır; Çok büyük bir boru, tahliye edilecek hava hacmini artıracak ve böylece hazırlama süresi ve potansiyel olarak devridaim sıvısının aşırı ısınmasına neden olabilir.
  3. Malzeme seçimi sarmal gövde ve pervane, akışkanın aşındırıcı veya korozif yapısına dayanmaktadır. Taşkın kontrolü veya inşaat susuzlaştırma için gereken kritik toleransları korumak amacıyla yüksek kromlu demir veya 316 paslanmaz çelik bileşenler kullanılır. verimli hava-sıvı ayrımı binlerce operasyonel döngüden fazla.

Mühendislik SSS

  1. Hazırlama döngüsü sırasında hava pompadan nasıl çıkar? Hava, devridaim yapan su-hava karışımı tarafından boşaltma deliğinden itilir. Ayırma odası sıvının hızını yavaşlatarak hava kabarcıklarının yükselmesine ve boşaltma hattına kaçmasına izin verir.
  2. Bu pompalar için tipik maksimum emme yüksekliği nedir? Deniz seviyesindeki standart atmosferik koşullar altında, yüksek performanslı kendinden emişli pompaların çoğu, 6 ila 8 metrelik statik kaldırma kuvvetine ulaşabilir.
  3. Kendinden Emişli Santrifüj pompa süresiz olarak kuru çalışabilir mi? Hayır. Besleme sırasında havayla ilgilenirken, devridaim işlemini kolaylaştırmak ve mekanik salmastrayı soğutmak için başlangıçta gövdenin sıvı ile doldurulmasını gerektirirler.
  4. Sızıntı yapan bir emme hattının etkisi nedir? Emme borusundaki küçük bir hava sızıntısı bile pompanın gerekli vakuma ulaşmasını engelleyebilir ve hazırlama işlemini etkili bir şekilde durdurabilir.
  5. Hazırlık süresini nasıl hesaplıyorsunuz? Hazırlama süresi, emme hattı hacminin, pompanın çeşitli vakum seviyelerindeki hava işleme kapasitesinin ve dikey kaldırma yüksekliğinin bir fonksiyonudur.

Teknik Referanslar

  1. ISO9906: Rotodinamik pompalar - Hidrolik performans kabul testleri.
  2. Merhaba 14.3: Tasarım ve Uygulamaya Yönelik Rotodinamik Pompalara İlişkin Hidrolik Enstitüsü Standartları.
  3. ASTM A536: Sfero Dökümler için Standart Şartname.