A volute centrifugal pumpແມ່ນປະເພດຂອງປັ໊ມແບບເຄື່ອນໄຫວທີ່ປ່ຽນພະລັງງານກົນຈັກເປັນພະລັງງານໄຮໂດຼລິກໂດຍຜ່ານການຫມຸນຂອງ impeller ແລະອີງໃສ່ casing volute ກ້ຽວວຽນສໍາລັບການຈັດສົ່ງນ້ໍາປະສິດທິພາບ. ບໍ່ເຫມືອນກັບປະເພດອື່ນໆຂອງປັ໊ມ centrifugal, ລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດຂອງມັນແມ່ນທໍ່ທີ່ມີຮູບຊົງ volute (ຍັງເອີ້ນວ່າທໍ່ກ້ຽວວຽນ), ເຊິ່ງເປັນອົງປະກອບຫຼັກທີ່ຈໍາແນກມັນຈາກແບບຈໍາລອງເຊັ່ນປັ໊ມ centrifugal diffuser. ປັ໊ມ centrifugal ແບບ Volute ມີການກໍ່ສ້າງທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາ, ການດໍາເນີນງານງຽບ, ແລະປະສິດທິພາບທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖື, ມີຜົນກະທົບຫນ້ອຍຈາກການກັດກ່ອນແລະການເຊາະເຈື່ອນ. ພວກເຂົາເປັນອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການຈັດສົ່ງນ້ໍາອຸດສາຫະກໍາແລະພົນລະເຮືອນຫຼາຍທີ່ສຸດ.
ການດໍາເນີນງານທີ່ຫມັ້ນຄົງຂອງປັ໊ມແມ່ນຂຶ້ນກັບການປະສານງານຂອງອົງປະກອບຕ່າງໆ. ອົງປະກອບຫຼັກແລະຫນ້າທີ່ຂອງພວກເຂົາແມ່ນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ສະພານກ້ຽວວຽນອ້ອມຮອບ impeller ດ້ວຍພື້ນທີ່ຕັດຜ່ານທີ່ຄ່ອຍໆເພີ່ມຂຶ້ນຈາກທໍ່ອອກ impeller ໄປຫາຜອດປ່ອຍ. ຫນ້າທີ່ຫຼັກຂອງມັນແມ່ນການເກັບກໍານ້ໍາຄວາມໄວສູງ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວແລະເພີ່ມຄວາມກົດດັນ. ຮູບຮ່າງແລະຂະຫນາດຂອງມັນມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ປະສິດທິພາບແລະຄວາມກົດດັນຂອງປັ໊ມ. ມັນຖືກແບ່ງອອກເປັນ volute ດຽວ (ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດ) ແລະ volute ຄູ່ (ການດຸ່ນດ່ຽງຜົນບັງຄັບໃຊ້ radial ແລະຍືດອາຍຸການບໍລິການ).
"ຫົວໃຈ" ຂອງປັ໊ມ, ອົງປະກອບຫມຸນທີ່ມີແຜ່ນໃບຄ້າຍຄືໂຄ້ງ, ເຊື່ອມຕໍ່ກັບມໍເຕີຜ່ານທໍ່ສູບ. ມັນ rotates ດ້ວຍຄວາມໄວສູງເພື່ອສ້າງຜົນບັງຄັບໃຊ້ centrifugal, ດູດນ້ໍາແລະ imparting ພະລັງງານ kinetic. ຕົວກໍານົດການຂອງແຜ່ນໃບຄ້າຍຄື (ຮູບຮ່າງ, ປະລິມານ, ມຸມ) ກໍານົດອັດຕາການໄຫຼຂອງປັ໊ມ, ຫົວແລະປະສິດທິພາບ.
ທໍ່ສູບສົ່ງພະລັງງານກົນຈັກຈາກມໍເຕີໄປຫາ impeller. Bearings ສະຫນັບສະຫນູນການຫມຸນຂອງ shaft ປັ໊ມ, ຮັກສາ coaxiality ແລະຫຼຸດຜ່ອນ friction. ສໍາລັບເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກຂອງອຸນຫະພູມສູງແລະຄວາມກົດດັນສູງ, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນຂອງນ້ໍາມັນແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອປ້ອງກັນການເສື່ອມສະພາບຂອງນ້ໍາມັນແລະຍືດອາຍຸການຫມຸນ.
ປ້ອງກັນການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ້ໍາແລະການເຂົ້າໄປໃນອາກາດພາຍນອກເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການ cavitation. ປະເພດທົ່ວໄປປະກອບມີປະທັບຕາກົນຈັກແລະປະທັບຕາຫຸ້ມຫໍ່. ການຈັບຄູ່ກັບລະບົບປະທັບຕາເສີມສາມາດປັບປຸງຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໄດ້, ແລະການບໍາລຸງຮັກສາສາມາດອ້າງອີງເຖິງມາດຕະຖານ API 682.
ພອດດູດແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງຂອງ volute ເພື່ອແຕ້ມນ້ໍາ; ພອດປ່ອຍແມ່ນຢູ່ໃນຕອນທ້າຍຂອງ volute ເພື່ອສົ່ງນ້ໍາຄວາມກົດດັນ. ຂະຫນາດແລະຮູບຮ່າງຂອງທັງສອງຜົນກະທົບຕໍ່ການຕໍ່ຕ້ານນ້ໍາແລະປະສິດທິພາບຂອງປັ໊ມ.
ຂະບວນການເຮັດວຽກແມ່ນການປ່ຽນແປງພະລັງງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ແບ່ງອອກເປັນ 4 ຂັ້ນຕອນຫຼັກ:
ມໍເຕີຂັບເຄື່ອນ impeller ໃຫ້ຫມຸນດ້ວຍຄວາມໄວສູງ, ປະກອບເປັນພື້ນທີ່ຄວາມກົດດັນຕ່ໍາຢູ່ໃຈກາງຂອງ impeller ໄດ້. ນ້ໍາຖືກດູດເຂົ້າໄປໃນປັ໊ມພາຍໃຕ້ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມກົດດັນ.
ເມື່ອໃບພັດໝູນວຽນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ແຜ່ນໃບພັດຈະຍູ້ຂອງແຫຼວໃຫ້ເຄື່ອນທີ່ອອກເປັນ radially, ເພີ່ມຄວາມໄວການໄຫຼຂອງຂອງແຫຼວ ແລະ ພະລັງງານ kinetic ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ນ້ໍາຄວາມໄວສູງເຂົ້າໄປໃນທໍ່ volute, ບ່ອນທີ່ passage ການໄຫຼຂະຫຍາຍການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວການໄຫຼ, ປ່ຽນພະລັງງານ kinetic ເປັນພະລັງງານຄວາມກົດດັນເພື່ອບັນລຸການສົ່ງຄວາມກົດດັນສູງ.
ນ້ ຳ ທີ່ມີຄວາມກົດດັນຖືກປ່ອຍຜ່ານຮູສຽບ. ດ້ວຍການຫມຸນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ impeller, ການຈັດສົ່ງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແມ່ນສໍາເລັດ.
ໂຄງສ້າງ volute ກົງກັບລັກສະນະຂອງການໄຫຼຂອງນ້ໍາ, ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍ turbulence. ປະສິດທິພາບພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການອອກແບບບັນລຸ 70%-90%, ໂດຍມີການແຜ່ກະຈາຍຄວາມໄວການໄຫຼເປັນເອກະພາບ.
ອົງປະກອບຫຼັກຫນ້ອຍ, ງ່າຍຕໍ່ການປຸງແຕ່ງແລະຕິດຕັ້ງ, ບໍ່ມີກົນໄກການສົ່ງຜ່ານທີ່ສັບສົນ, ອັດຕາການລົ້ມເຫຼວຕ່ໍາ, ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີປ່ຽງກວດ inlet ແລະ outlet, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍາລຸງຮັກສາຕ່ໍາ.
ສາມາດຖືກອອກແບບໃນລັກສະນະຕ່າງໆຕາມເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກ, ເຫມາະສົມກັບນ້ໍາຕ່າງໆເຊັ່ນ: ນ້ໍາສະອາດ, ນ້ໍາເສຍແລະສື່ສານເຄມີ, ແລະສາມາດປັບຕົວກັບອຸນຫະພູມປົກກະຕິ, ອຸນຫະພູມສູງແລະຄວາມກົດດັນສູງໃນສະພາບການເຮັດວຽກ.
ການອອກແບບປະສົມປະສານ, ຂະຫນາດຂະຫນາດນ້ອຍແລະນ້ໍາຫນັກເບົາ, ເຫມາະສົມກັບສະຖານະການພື້ນທີ່ຈໍາກັດ, ແລະງ່າຍຕໍ່ການປະສົມປະສານກັບລະບົບການຈັດສົ່ງທີ່ມີຢູ່.
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດຕ່ໍາ, ການທົດແທນທີ່ສະດວກສະບາຍຂອງພາກສ່ວນສວມໃສ່, ການປະຫຍັດພະລັງງານໂດຍຜ່ານການດໍາເນີນງານທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ເຫມາະສົມສໍາລັບສະຖານະການການຈັດສົ່ງຂະຫນາດໃຫຍ່.
ປັ໊ມ centrifugal Volute ເປັນທາງເລືອກທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ສໍາລັບການຈັດສົ່ງນ້ໍາອຸດສາຫະກໍາຍ້ອນຄວາມໄດ້ປຽບ hydrodynamic ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ປະສິດທິພາບພະລັງງານຕົວຈິງຂອງພວກເຂົາໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກລາຍລະອຽດເຊັ່ນ: ການຄັດເລືອກວັດສະດຸແລະການຜະລິດ. Teffiko ພັດທະນາການແກ້ໄຂການຈັດສົ່ງນ້ໍາທີ່ຫມັ້ນຄົງແລະມີປະສິດທິພາບໂດຍຜ່ານ R&D ທີ່ຊັດເຈນແລະການທົດສອບທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ຍິນດີໃຫ້ຄຳປຶກສາ ຫຼື ສັ່ງຊື້:www.teffiko.com
ການເລືອກປັ໊ມສໍາລັບນ້ໍາທີ່ມີຄວາມຫນືດສູງທີ່ສຸດ
ປັ໊ມ Centrifugal End-Suction ແມ່ນຫຍັງ?
WhatsApp
PANSY.PAN
E-mail
TEFFIKO