ปั๊มแรงเหวี่ยงทำงานอย่างไร? ในฐานะที่เป็นอุปกรณ์การจัดการของเหลวหลักในอุตสาหกรรมการดำเนินงานของกปั๊มปั่นป่วนค่อนข้างซับซ้อน บทความนี้จะวิเคราะห์กระบวนการที่สำคัญรวมถึงการรองพื้นการถ่ายโอนพลังงานแบบใบพัดและการแปลงแรงดันด้วยแรงดันช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกอุปกรณ์การทำงานและการบำรุงรักษา
ก่อนที่จะเริ่มปั๊มแรงเหวี่ยงมีขั้นตอนสำคัญ: การกำจัดอากาศออกจากตัวปั๊ม การดำเนินการนี้เรียกว่ารองพื้น หากมีอากาศในร่างกายปั๊มและท่อดูดเนื่องจากความหนาแน่นของอากาศต่ำกว่าของเหลวมากแรงเหวี่ยงที่เกิดจากการหมุนของใบพัดไม่สามารถขับอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผลให้พื้นที่แรงดันต่ำเพียงพอไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในใบพัดและไม่สามารถดึงของเหลวเข้าไปในปั๊มได้
วิธีการดำเนินการรองพื้น? มักจะมีสองวิธี หนึ่งคือการรองพื้นด้วยถังเก็บน้ำระดับสูงซึ่งของเหลวในถังเก็บน้ำระดับสูงไหลเข้าด้วยแรงโน้มถ่วงเพื่อเติมเต็มร่างกายปั๊มและท่อดูด อีกอันกำลังรองพื้นด้วยปั๊มสุญญากาศซึ่งสกัดอากาศจากร่างกายปั๊มและท่อดูดทำให้ของเหลวเข้าปั๊มภายใต้ความดันบรรยากาศ โดยไม่คำนึงถึงวิธีการรองพื้นที่ใช้มันเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าอากาศทั้งหมดในร่างกายปั๊มและท่อดูดหมดหมดลงอย่างสมบูรณ์เพื่อให้แน่ใจว่าปั๊มปั่นป่วนสามารถเริ่มต้นได้ตามปกติ
เมื่อมอเตอร์เปิดใช้งานและเริ่มต้นมันจะผลักดันให้ใบพัดหมุนด้วยความเร็วสูงมากโดยปกติจะอยู่ระหว่างปี ค.ศ. 1450 - 2900 รอบต่อนาที ของเหลวระหว่างใบพัดใบพัดภายใต้การกระทำของแรงเหวี่ยงถูกโยนออกไปข้างนอกราวกับว่าด้วยมือขนาดใหญ่ที่มองไม่เห็นเคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็วจากศูนย์กลางของใบพัดไปยังขอบด้านนอกของใบพัด
ในระหว่างกระบวนการนี้สถานะการเคลื่อนที่ของของเหลวจะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญและความเร็วจะเพิ่มขึ้นอย่างมากจึงได้รับพลังงานจลน์สูงขึ้น ในเวลาเดียวกันเมื่อของเหลวถูกโยนลงไปที่ขอบด้านนอกของใบพัดอย่างรวดเร็วมวลของของเหลวที่กึ่งกลางของใบพัดจะลดลงทำให้เกิดพื้นที่แรงดันต่ำ ตามกฎของการอนุรักษ์พลังงานการป้อนพลังงานเชิงกลของมอเตอร์จะถูกแปลงเป็นพลังงานจลน์และพลังงานความดันของของเหลวผ่านการหมุนของใบพัด การเพิ่มขึ้นของพลังงานจลน์ส่วนใหญ่สะท้อนให้เห็นในการเพิ่มขึ้นของความเร็วการไหลของของเหลวในขณะที่การเพิ่มขึ้นของพลังงานความดันจะปรากฏเป็นความแตกต่างของความดันระหว่างพื้นที่แรงดันต่ำที่กึ่งกลางของใบพัดและพื้นที่แรงดันสูงที่ขอบด้านนอกของใบพัด
หลังจากของเหลวความเร็วสูงถูกโยนออกมาจากขอบด้านนอกของใบพัดมันจะเข้าสู่ปลอกปั๊มทันที การขยายเส้นทางการไหลของท่อปั๊มค่อยๆทำให้ความเร็วการไหลของของเหลวลดลงเรื่อย ๆ ตามสมการของ Bernoulli เมื่อความเร็วการไหลลดลงพลังงานความดันของของเหลวจะเพิ่มขึ้นตามลำดับ ในกระบวนการนี้พลังงานจลน์ของของเหลวจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นพลังงานความดันและในที่สุดของเหลวจะถูกปล่อยออกจากเต้าเสียบปั๊มที่ความดันค่อนข้างสูงทำให้การขนส่งของเหลวมีประสิทธิภาพ
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการแปลงพลังงานของของเหลวในปลอกปั๊มการออกแบบปลอกปั๊มจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยที่แม่นยำเช่นมุมการขยายความยาวและความขรุขระพื้นผิวของทางเดิน การออกแบบที่สมเหตุสมผลสามารถทำให้การไหลของของเหลวในปลอกปั๊มราบรื่นขึ้นลดการสูญเสียพลังงานและปรับปรุงหัวและประสิทธิภาพของปั๊ม
เมื่อใบพัดโยนของเหลวออกไปอย่างต่อเนื่องศูนย์กลางของใบพัดจะยังคงอยู่ในสถานะแรงดันต่ำเสมอ ภายใต้การกระทำของความแตกต่างของความดันระหว่างความดันบรรยากาศภายนอกหรือแหล่งความดันอื่น ๆ (เช่นความดันคงที่ของของเหลวระดับสูง) และพื้นที่แรงดันต่ำที่กึ่งกลางของใบพัดของเหลวในท่อดูดจะถูกดูดเข้าไปในศูนย์กลางของใบพัด
ด้วยวิธีนี้ปั๊มแรงเหวี่ยงจะก่อให้เกิดกระบวนการไหลเวียนของการขนส่งของเหลวอย่างต่อเนื่อง ตราบใดที่มอเตอร์ยังคงทำงานอยู่และใบพัดยังคงมีการหมุนความเร็วสูงของเหลวสามารถป้อนปั๊มอย่างต่อเนื่องจากไปป์ไลน์ดูดและหลังจากการแปลงพลังงานจะถูกปล่อยออกจากทางออกให้บริการขนส่งของเหลวที่มีเสถียรภาพสำหรับการผลิตอุตสาหกรรมและการใช้ชีวิตประจำวัน
เราเชื่อว่าหลังจากอ่านบทความนี้คุณได้เข้าใจวิธีการทำงานของปั๊ม หากคุณต้องการเรียนรู้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมคุณสามารถติดตามเราได้ที่Teffiko- เราจะเผยแพร่บทความใหม่เป็นครั้งคราวครอบคลุมคู่มือการเลือกประเภทปั๊มที่หลากหลายการวิเคราะห์กรณีการใช้งานในอุตสาหกรรมเคล็ดลับการบำรุงรักษาอุปกรณ์การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย ฯลฯ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีความรู้ระดับมืออาชีพที่ครอบคลุมมากขึ้นในด้านการขนส่งของเหลวและให้การอ้างอิงที่เป็นประโยชน์สำหรับความต้องการโครงการของคุณได้ตลอดเวลา เราหวังว่าคุณจะได้รับความสนใจและการมีปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องของคุณ!
ปั๊มแรงเหวี่ยงในแนวตั้ง Fire Fights เป็นโซลูชันการประหยัดพื้นที่ที่ระบบของคุณต้องการหรือไม่?
เหตุใดปั๊มสกรูเดี่ยวประเภททั่วไปจึงเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ชาญฉลาดสำหรับของเหลวอุตสาหกรรมที่ซับซ้อน?
E-mail
TEFFIKO