Як працює відцентровий насос? Як основне обладнання для обробки рідини в промисловості, експлуатаціявідцентровий насосдосить складний. Ця стаття проаналізує ключові процеси, включаючи грунтовку, передачу енергії крильчатки та перетворення тиску на володіння, допомагаючи читачам зрозуміти знання, пов'язані з вибором, експлуатацією та обслуговуванням обладнання.
1. Етап підготовки запуску - закладання фундаменту для роботи
Перед початком відцентрового насоса є вирішальний крок: зняття повітря з корпусу насоса. Ця операція називається грунтовкою. Якщо в корпусі насоса та всмоктувальному трубопроводі є повітря, оскільки щільність повітря значно нижча, ніж у рідини, відцентрова сила, що утворюється при обертанні крильчатки, не може ефективно вигнати повітря. Як результат, в крильчатці не може бути сформована достатня площа низького тиску, і рідина не може бути втягнута в насос.
Як виконати операцію праймінгу? Зазвичай існує два методи. Один є грунтовкою з високим рівнем резервуара для води, де рідина у баках з водою високого рівня стікає тяжкою для заповнення корпусу насоса та всмоктувального трубопроводу. Інший - це грунтовка вакуумним насосом, який витягує повітря з корпусу насоса та всмоктувального трубопроводу, що дозволяє рідині потрапляти в насос під атмосферним тиском. Незалежно від використовуваного методу праймінгу, важливо забезпечити, щоб все повітря в корпусі насоса та всмоктувальному трубопроводі було повністю вичерпано, щоб забезпечитивідцентровий насосможе почати нормально.
2. Етап перетворення енергії - основна потужність потужності
Коли двигун працює і запускається, він приводить в рух робоче колесо до обертання з дуже високою швидкістю, як правило, між 1450 - 2900 об / хв. Рідина між лопатями крильчатки, під дією відцентрової сили, кидається назовні, ніби невидима велика рука, що швидко рухається від центру крильчатки до зовнішнього краю крильчатки.
Під час цього процесу стан руху рідини значно змінюється, а її швидкість значно збільшується, тим самим отримуючи більш високу кінетичну енергію. У той же час, коли рідина швидко кидається на зовнішній край робочого колеса, маса рідини в центрі робочого колеса зменшується, утворюючи площу низького тиску. Відповідно до закону збереження енергії, механічний вхід енергії двигуном перетворюється в кінетичну енергію та енергію тиску рідини через обертання крильчатки. Збільшення кінетичної енергії в основному відображається на збільшенні швидкості потоку рідини, тоді як збільшення енергії тиску проявляється як різниця тиску між площею низького тиску в центрі крильчатки та площею високого тиску на зовнішньому краю робочого колеса.
3. Етап рідини - перетворення та вихід енергії тиску
Після того, як високошвидкісна рідина викидається із зовнішнього краю робочого колеса, вона негайно потрапляє в кожух насоса. Поступово розширюється проходження потоку кожуха насоса призводить до поступово зменшення швидкості потоку рідини. Відповідно до рівняння Бернуллі, у міру зменшення швидкості потоку енергія тиску рідини відповідно зростає. У цьому процесі кінетична енергія рідини поступово перетворюється на енергію тиску, і, нарешті, рідина викидається з виходу насоса при відносно високому тиску, досягаючи ефективного транспортування рідини.
З метою підвищення ефективності перетворення енергії рідини в кожух насоса, конструкція кожуха насоса повинна точно розглянути такі фактори, як кут розширення, довжина та шорсткість поверхні проходження потоку. Розумна конструкція може зробити потік рідини в корпусі насоса більш плавним, зменшити втрату енергії та покращити голову та ефективність насоса.
4. Процес безперервного циркуляції - підтримка стабільного транспорту
Оскільки крильчатка постійно викидає рідину, центр робочого колеса завжди залишається в стані низького тиску. Під дією різниці тиску між зовнішнім атмосферним тиском або іншими джерелами тиску (наприклад, статичним тиском рідини високого рівня) та площа низького тиску в центрі робочого колеса, рідина в всмоктувальному трубопроводі постійно всмоктується в центр кривдника, щоб заповнити простір, залишений викинутою рідиною.
Таким чином, відцентровий насос утворює безперервний процес циркуляції рідини. Поки двигун продовжує працювати, і крильчатка підтримує швидкісне обертання, рідина може постійно входити в насос із всмоктувального трубопроводу, а після перетворення енергії вона викидається з розетки, надаючи стабільні послуги з транспортування рідини для різних промислових виробничих та повсякденних додатків.
Ми вважаємо, що, прочитавши цю статтю, ви отримали розуміння того, як працюють насоси. Якщо ви хочете дізнатися більше пов'язаного вмісту, ви можете стежити за нами за адресоюТефтіко. Час від часу ми випускаємо нові статті, що охоплюють різні посібники з вибору типу насоса, аналіз випадків застосування галузі, поради щодо технічного обслуговування обладнання, передові технологічні дослідження та оновлення розробок тощо. Це допоможе вам більш всебічно освоїти професійні знання в галузі транспортування рідини та надасть практичні посилання на ваші проекти в будь-який час. Ми з нетерпінням чекаємо вашої постійної уваги та взаємодії!
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies.
Privacy Policy