Nejběžnější odkaz na aC Čerpadlo(odstředivá čerpadla)je odstředivé čerpadlo, které používá rotující oběžné kolo k přenosu energie a zprostředkování tekutin. Kapalina vstupuje do středu oběžného kola, je hozena ven odstředivou silou a nakonec vystupuje při vyšší rychlosti a tlaku. Jako běžně používaný typ čerpadla v četných polích, jako je průmysl, zemědělství, obecní služby, výroba energie a ropa, jádrem C čerpadla C je převést mechanickou energii motoru na kinetickou energii, což vede k tekutině tělem čerpadla do vypouštěcí trubky. Díky své všestrannosti, jednoduché struktuře a vysoké účinnosti se široce používá v různých odvětvích.
Pracovní princip čerpadla C
Všechna čerpadla C (odstředivá čerpadla) zahrnují oběžné kolo hřídele, které se otáčí uvnitř pláště čerpadla a je vždy ponořeno do přenášené tekutiny. Když čerpadlo pracuje, oběžné kolo se otáčí vysokou rychlostí, aby se vytvořila odstředivá síla, tlačila tekutinu na vnější stranu pouzdra čerpadla a vypouštěla jej přes zásuvku. Mezitím více tekutiny vstupuje do čerpadla pomocí sacího portu. Rychlost, která byla dodávána oběžřem tekutině, je přeměněna na tlakovou energii, známou jako hlava.
Odstředěná čerpadla mohou poskytovat vysoké nebo extrémně vysoké průtoky - dále než většina kladných čerpadel pro posun - a průtok významně kolísá se změnami v celkové dynamické hlavě (TDH) potrubního systému. Konvenční ventil nainstalovaný ve výbojovém potrubí umožňuje podstatné nastavení průtoku bez rizika nadměrného nahromadění tlaku v potrubí nebo potřeby dalšího tlakového odpalovacího ventilu. Proto se široce používají v různých scénářích dopravy tekutin.
Nastavení průtoku
C Čerpadla (odstředivá čerpadla) mohou upravit průtok v širokém rozsahu. Nastavení průtoku pomocí vypouštěcího ventilu je méně energeticky účinné než snížení rychlosti čerpadla/motoru pomocí variabilního frekvenčního pohonu (VFD), ale má mnohem nižší náklady na instalaci. Ideální provozní průtok odstředivého čerpadla by měl být blízko svého nejlepšího bodu účinnosti (BEP), který lze identifikovat pomocí křivky účinnosti označené podél křivky hlavy. Pro čerpadlo specifického modelu, rychlosti a průměru oběžného kola je BEP provozní podmínkou s nejvyšší účinností. V tomto okamžiku je maximalizována energetická účinnost a životnost těsnění a ložisek se prodlužuje.
Pokud jsou sací podmínky špatné, může použití nižší rychlosti motoru výrazně snížit opotřebení těsnění a ložisek a snížit riziko kavitace. Odstředivá čerpadla však pracující při této nižší rychlosti však vyžadují větší krytiny a oběžné kolo, což má za následek vyšší výrobní náklady.
Křivky hlavy
Výrobci publikují křivky hlavy toku pro každý model odstředivého čerpadla, kategorizovaní podle modelu, průměru oběžného kola a hodnocené rychlosti. Provozní stav všech odstředivých čerpadel sleduje jejich příslušné křivky hlavy a konečný provozní průtok je určen průsečíkem křivky hlavy čerpadla a systémovou křivkou. Systémová křivka je jedinečná pro každý potrubní systém, typ tekutiny a aplikační scénář.
Křivky systému lze snadno vynechat pomocí softwaru pro modelování hydraulického modelování a ve srovnání s křivkami hlavového toku různých čerpadel pro výběr odstředivého čerpadla, které splňuje specifické systémové a průtokové požadavky uživatele. U čerpadla se specifickým průměrem a rychlostí oběžného kola dochází k maximálnímu výkonovému požadavku v maximálním bodě průtoku na křivce hlavy. Když hlava (nebo tlak vypouštění), které musí odstředivé čerpadlo překonat, se zvýší (např. Uzavření kontrolního ventilu, stoupající hladina kapaliny v nádrži, ucpaná sítka, delší potrubí nebo menší průměr potrubí), s odpovídajícím způsobem se snižuje a požadovaný výkon se také snižuje.
Viskozita
Odstředěná čerpadla jsou určena pro tekutiny s nízkou viscozitou (s tekutost podobnou vodě nebo lehkému oleji). Při okolní teplotě mohou také zprostředkovat o něco více viskóznějších tekutin, ale je nutný další výkon - i malé zvýšení viskozity tekutiny sníží účinnost čerpadla, což vyžaduje více energie, aby ji řídila. Když viskozita tekutiny překročí specifickou prahovou hodnotu, účinnost odstředivého čerpadla prudce klesá a spotřeba energie se výrazně zvyšuje. V takových případech většina výrobců čerpadla doporučuje používat pozitivní čerpadla (např. Převodová čerpadla, progresivní čerpadla) namísto odstředivých čerpadel, aby se snížily požadavky na energii a spotřebu energie.
Moc
Když odstředivá čerpadlo vyjadřuje hustší než visciózní tekutiny než voda (jako jsou hnojiva a mnoho chemikálií používaných v průmyslu), zvyšuje se jeho požadavek na energii. Specifická hmotnost tekutiny je poměr její hustoty k hustotě vody. Zvýšení výkonu vyžadované odstředivé čerpadla pro hustší tekutiny je úměrné zvýšení specifické gravitace tekutiny. Například, pokud má určité hnojivo specifickou hmotnost dané hodnoty, je síla potřebná k předávání stejného násobku, která je nutná k předávání vody. V tomto případě, pokud je pro přenos vody potřebný motor specifické koňské síly, musí být pro předávání hnojiva vybrán motor větší velikosti, aby vyhovoval poptávce.
Často kladené otázky (FAQ)
Q1: Jaké jsou základní součásti čerpadla C?
A1: Základní komponenty čerpadla C (odstředivé čerpadlo) zahrnují oběžné kolo, pouzdro čerpadla, sací port, vypouštěcí port, hřídel, ložiska a těsnění.
Oběžné kolo: Rotující složka zodpovědná za přenos energie na tekutinu a zvýšení rychlosti tekutiny.
Pouzdro čerpadla: Stacionární složka, která uzavírá oběžné kolo a vede tok tekutin.
Saační port a port pro vypouštění: Používá se pro vstup a vývod tekutin.
Hřídel: Připojuje oběžné kolo s motorem a řídí oběžné kolo, aby se otáčel.
Ložiska: Podpořte hřídel a zajistěte jeho hladkou rotaci.
Těsnění: Zabraňte úniku mezi tělem čerpadla a motorem.
Q2: Jaké jsou různé typy odstředivých čerpadel?
A2: Odstředěná čerpadla přicházejí v různých typech, včetně čerpadel na koncovém prostředí, inline čerpadla, vícestupňových čerpadel, samostatných čerpadel a ponorných čerpadel. Výběr typu čerpadla závisí na konkrétním scénáři aplikace, požadovaném průtoku a hlavě. Mezi nimi jsou jednostupňová odstředivá čerpadla, vícestupňová odstředivá čerpadla, odstředivá čerpadla s axiálním průtokem a odstředivá čerpadla radiálního toku jsou nejčastěji používanými typy.
Q3: Jaké jsou výhody používání odstředivých čerpadel?
A3: Odstředivá čerpadla nabízejí výhody, jako je vysoká účinnost, jednoduchá struktura, požadavky na nízkou údržbu a nízké náklady. Dokážou zvládnout různé tekutiny a jsou vhodné pro různé scénáře, díky čemuž jsou v mnoha průmyslových odvětvích všestranné a nepostradatelné vybavení.
Q4: Jaké jsou scénáře aplikací odstředivých čerpadel?
A4: Odstředivá čerpadla se široce používají v průmyslových, domácích a zemědělských oblastech k předávání tekutin, jako je voda, chemikálie, paliva a oleje. V průmyslu se používají při chemickém zpracování, výrobě ropy a plynu a výrobě energie; V domácích prostředích se používají v systémech zásobování vodou a HVAC; V zemědělství se používají při zavlažování a správě vodních zdrojů.
Q5: Proč si vybrat Teffiko?
A5: Hlavní důvod spočívá v jeho komplexních výhodách ve výkonu, spolehlivosti a přizpůsobivosti, které mohou konkrétně řešit klíčové potřeby různých scénářů přenosu tekutin.TeffikoPoskytuje komplexní technickou podporu a poprodejní službu, včetně profesionálního pokynu pro instalaci a řešení problémů, což dále zvyšuje stabilitu provozu zařízení a uživatelský zážitek. Je vhodný pro potřeby dopravy tekutin v průmyslových, zemědělských, městských a jiných oborech.
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