Athena Engineering S.r.l.
Athena Engineering S.r.l.
ຂ່າວ

ຄວາມສໍາຄັນຂອງ impeller Pump centrifugal

ໃນລະບົບການຖ່າຍທອດນ້ໍາອຸດສາຫະກໍາ, ຄົນເຮົາມັກຈະສຸມໃສ່ພະລັງງານມໍເຕີຫຼາຍເກີນໄປຫຼືຮູບລັກສະນະຂອງເຄື່ອງສູບນ້ໍາ, ແຕ່ເບິ່ງຂ້າມອົງປະກອບຫຼັກທີ່ກໍານົດປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກຂອງລະບົບຢ່າງແທ້ຈິງ - impeller. Teffiko ໄດ້ຖືສະເຫມີວ່າເປັນສ່ວນຫມຸນຫຼັກທີ່ສຸດຂອງປັ໊ມ centrifugal, impeller ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການປ່ຽນພະລັງງານກົນຈັກຂອງມໍເຕີເປັນພະລັງງານຄວາມກົດດັນຂອງນ້ໍາໂດຍກົງ. impeller ທີ່ໄດ້ຮັບການອອກແບບດີແລະຮັກສາໄວ້ໄດ້ດີເປັນພື້ນຖານທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການຮັບປະກັນການນໍາໃຊ້ພະລັງງານຂອງມໍເຕີຢ່າງມີປະສິດທິພາບແລະການຖ່າຍທອດນ້ໍາທີ່ຫມັ້ນຄົງແລະຖືກຕ້ອງ.

The Importance of Centrifugal Pump Impellers

1. ໂຄງສ້າງຂອງ Impeller

impeller ປະກອບດ້ວຍ hub, vanes ແລະແຜ່ນປົກ (shroud), ແລະຕັ້ງຢູ່ໃນສູນກາງຂອງລະບົບປັ໊ມ centrifugal. ມັນເປັນໂຄງສ້າງ rotating ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍ vanes ໂຄ້ງ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງພາຍໃນ shroud ແລະ immersed ໃນນ້ໍາ. ສາມອົງປະກອບເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອບັນລຸການໂອນພະລັງງານທີ່ມີປະສິດທິພາບ.

ແບ່ງ​ຕາມ​ໂຄງ​ສ້າງ​, ມີ​ສາມ​ປະ​ເພດ​, ແຕ່​ລະ​ຄົນ​ປັບ​ຕົວ​ເຂົ້າ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​:

  • ຝາອັດປາກມົດລູກ: ປະກອບດ້ວຍແຜ່ນຝາດ້ານໜ້າ ແລະດ້ານຫຼັງທີ່ສົມບູນ, ມັນມີປະສິດຕິພາບສູງ ແລະ ມີການຮົ່ວໄຫຼຕໍ່າ, ແລະ ເໝາະສຳລັບນໍ້າທີ່ສະອາດ, ບໍ່ມີມົນລະພິດ.
  • impeller ເຄິ່ງເປີດ: ມີພຽງແຕ່ແຜ່ນປົກຫລັງ, ມັນມີໂຄງສ້າງທີ່ງ່າຍດາຍແລະງ່າຍຕໍ່ການຮັກສາ, ໃຊ້ໄດ້ກັບຂອງແຫຼວທີ່ມີຈໍານວນ impurities ຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ປະສິດທິພາບຕ່ໍາເລັກນ້ອຍ.
  • ເປີດ impeller: ບໍ່ມີແຜ່ນຝາດ້ານຫນ້າແລະຫລັງ, ມັນດີເລີດໃນການໂອນຂອງແຫຼວທີ່ມີຂອງແຂງ suspended, ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການອຸດຕັນ, ແຕ່ຍັງມີປະສິດທິພາບຕ່ໍາສຸດແລະການຮົ່ວໄຫຼທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ.


2. ໜ້າທີ່ ແລະ ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງ Impeller

ຫນ້າທີ່ຫຼັກຂອງ impeller ແມ່ນການປ່ຽນພະລັງງານ. ມັນຮ່ວມມືກັບ volute ເພື່ອສ້າງສູນຍາກາດແລະຄວາມກົດດັນຕ່ໍາ, ຮັບປະກັນການໄຫຼເຂົ້າຂອງນ້ໍາ. ຫຼັກການການເຮັດວຽກຂອງມັນແມ່ນງ່າຍດາຍ: ການຫມຸນຂອງ impeller ຂັບນ້ໍາເພື່ອຫມຸນ, ແລະແຮງ centrifugal propels ນ້ໍາໄຫຼອອກ radially, ນໍາໄປສູ່ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມກົດດັນແລະພະລັງງານ kinetic ໃນດ້ານ outflow. ຄວາມກົດດັນທາງລົບຖືກສ້າງຂື້ນຢູ່ທີ່ "ຕາ" ໃນດ້ານດູດເພື່ອແຕ້ມລະດັບຂອງແຫຼວ, ເຮັດໃຫ້ການໂອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຫຼັງຈາກນ້ໍາເຂົ້າໄປໃນ volute, ພະລັງງານ kinetic ຂອງມັນຖືກປ່ຽນເປັນພະລັງງານຄວາມກົດດັນເພື່ອໃຫ້ສໍາເລັດການໂອນຄວາມກົດດັນສູງ.

impeller ແລະ volute ໂດຍກົງກໍານົດອັດຕາການໄຫຼ, ຄວາມກົດດັນແລະຄວາມສາມາດໃນການຈັດການແຂງຂອງປັ໊ມ. impeller ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການບໍລິໂພກພະລັງງານແລະຄວາມລົ້ມເຫຼວ, ໃນຂະນະທີ່ການສວມໃສ່ແລະການທໍາລາຍຫຼືການອອກແບບທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາເຊັ່ນການສັ່ນສະເທືອນແລະສຽງ.

3. ການຄັດເລືອກວັດສະດຸສໍາລັບ Impeller

ການຄັດເລືອກວັດສະດຸມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຊີວິດການບໍລິການຂອງ impeller ໄດ້. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະເລືອກເອົາວັດສະດຸຕາມລັກສະນະຂະຫນາດກາງ, ອຸນຫະພູມແລະຄວາມກົດດັນເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການລົ້ມເຫຼວເຊັ່ນ: ການສວມໃສ່ແລະການກັດກ່ອນ:


  • ທາດເຫຼັກສຽງໂຫວດທັງຫມົດ: ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາ, ເຫມາະສົມສໍາລັບນ້ໍາສະອາດອຸນຫະພູມປົກກະຕິ, ມີການສວມໃສ່ທີ່ບໍ່ດີແລະການຕໍ່ຕ້ານ corrosion.
  • ສະແຕນເລດ: ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນແລະການສວມໃສ່, ໃຊ້ໄດ້ກັບສື່ທີ່ມີສານກັດກ່ອນ, ແລະຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນອຸດສາຫະກໍາເຄມີ, ການຢາແລະອຸດສາຫະກໍາອື່ນໆ.
  • Bronze: ທົນທານຕໍ່ cavitation, corrosion ແລະການສວມໃສ່, ເຫມາະສົມສໍາລັບນ້ໍາທະເລແລະອຸນຫະພູມສູງ, ຄວາມກົດດັນສູງສະພາບການເຮັດວຽກ.
  • ວັດສະດຸໂພລີເມີ: ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການກັດກ່ອນທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດ, ໃຊ້ໄດ້ກັບສື່ທີ່ມີ corrosive ສູງແຕ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຕ່ໍາ.


ການຄັດເລືອກວັດສະດຸຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນສາມາດຮັບປະກັນການດໍາເນີນງານທີ່ຫມັ້ນຄົງຂອງ impeller ແລະຍືດອາຍຸການບໍລິການໂດຍລວມຂອງປັ໊ມ centrifugal, ເນື່ອງຈາກວ່າການປະຕິບັດຂອງປັ໊ມ centrifugal ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຂຶ້ນກັບ impeller.

4. ວິທີການຮັກສາປະສິດທິພາບທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງ aປັ໊ມ centrifugal?

ປະສິດທິພາບຂອງປັ໊ມ centrifugal ແມ່ນບໍ່ຖາວອນ. ດ້ວຍການສະສົມຂອງເວລາປະຕິບັດງານ, ການສວມໃສ່ແລະ tear ໃນ impeller ແລະແຜ່ນດູດແມ່ນຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້, ເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບຂອງປັ໊ມຫຼຸດລົງ.

4.1 ການຄວບຄຸມການເກັບກູ້ຄວາມຊັດເຈນ

ສໍາລັບການປະຕິບັດທີ່ໂດດເດັ່ນ, ການອະນາໄມວົງແຫວນທີ່ສວມໃສ່ທີ່ຊັດເຈນຕ້ອງຖືກຕັ້ງຢູ່ໃນຄໍາແນະນໍາຂອງ vane. ການກວດກາການເກັບກູ້ແບບປົກກະຕິແລະການປັບຕົວດ້ວຍມືແມ່ນວິທີທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດແລະມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດໃນການຮັກສາປະສິດທິພາບສູງ.

4.2 ການ​ນໍາ​ໃຊ້ Ingenious ຂອງ Back Pump-out Vanes

ປົກກະຕິແລ້ວ vanes ຂະຫນາດນ້ອຍແມ່ນໄດ້ຖືກອອກແບບຢູ່ຂ້າງບໍ່ pumping ຂອງ impeller, ຮູ້ຈັກເປັນ "back pump-out vanes".


  • ຜົນກະທົບຄູ່: ເຮັດວຽກຄືກັບປັ໊ມ centrifugal ຂະຫນາດນ້ອຍ, ພວກມັນຊ່ວຍຮັກສາຄວາມກົດດັນຕ່ໍາໃນພື້ນທີ່ປະທັບຕາ.
  • ການຮັບປະກັນປະສິດທິພາບ: ໂດຍການປັບ impeller ໃກ້ຊິດກັບແຜ່ນສວມໃສ່ດູດ, ການເກັບກູ້ຢູ່ດ້ານຫລັງຂອງ impeller ສາມາດໄດ້ຮັບການ optimized, ດັ່ງນັ້ນການຫຼຸດຜ່ອນຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນແກນເພີ່ມເຕີມແລະປົກປັກຮັກສາລະບົບ bearing ໄດ້.


5. ສະຫຼຸບ

ຫຼັກຂອງປະສິດທິພາບຂອງປັ໊ມ centrifugal ແມ່ນຢູ່ໃນ impeller, ເຊິ່ງເປັນກຸນແຈສໍາລັບພະລັງງານຂອງນ້ໍາແລະອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການຮັບປະກັນປະສິດທິພາບຂອງລະບົບ. ການເລືອກໂຄງສ້າງ impeller ທີ່ປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບການເຮັດວຽກແລະການຄວບຄຸມການເກັບກູ້ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສວມໃສ່ແລະການທໍາລາຍໂດຍກົງກໍານົດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານຂອງອຸປະກອນແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງລະບົບ.

ໃນຍຸກທີ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນພະລັງງານແລະການຢຸດເຮັດວຽກແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນເພີ່ມຂຶ້ນ, ການເອົາໃຈໃສ່ກັບການອອກແບບ impeller ແລະການດໍາເນີນງານແລະການບໍາລຸງຮັກສາ, ແລະອີງໃສ່ເຕັກໂນໂລຢີມືອາຊີບຂອງ Teffiko, ສາມາດເຮັດໃຫ້ປັ໊ມ centrifugal ແຕ່ລະຄົນບັນລຸການດໍາເນີນງານທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະຫມັ້ນຄົງ. ສໍາລັບການແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາຢ້ຽມຊົມເວັບໄຊທ໌ທາງການຂອງພວກເຮົາ:www.teffiko.com, ຫຼືສົ່ງອີເມວເພື່ອປຶກສາຫາລື:sales@teffiko.com.


ຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຝາກຂໍ້ຄວາມໃຫ້ຂ້ອຍ
  • BACK TO ATHENA GROUP
  • X
    ພວກເຮົາໃຊ້ cookies ເພື່ອສະເຫນີໃຫ້ທ່ານມີປະສົບການການຊອກຫາທີ່ດີກວ່າ, ວິເຄາະການເຂົ້າຊົມເວັບໄຊທ໌ແລະປັບແຕ່ງເນື້ອຫາ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ນີ້, ທ່ານຕົກລົງເຫັນດີກັບການນໍາໃຊ້ cookies ຂອງພວກເຮົາ. ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ
    ປະຕິເສດ ຍອມຮັບ