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축분할형 펌프의 흡입 범위가 5~6m에 불과한 이유는 무엇일까요?

카테고리:기술 서비스저자:원산지:원산지발행 시기:2024-12-31
조회수 : 18

축방향 분할 케이스 펌프는 수처리, 화학 산업, 농업 관개 및 기타 분야에서 널리 사용됩니다. 주요 기능은 액체를 한 장소에서 다른 장소로 운반하는 것입니다. 그러나 펌프가 물을 흡수할 때 흡입 범위는 일반적으로 5~6m로 제한되어 많은 사용자 사이에서 의문이 제기되었습니다. 이 글에서는 펌프 흡입 범위의 제한 이유와 그 배후에 있는 물리적 원리를 살펴보겠습니다.

레이디얼 스플릿 케이스 펌프 임펠러 제거

논의하기 전에, 먼저 펌프의 흡입 범위가 헤드가 아니라는 것을 분명히 해야 합니다. 두 가지의 차이점은 다음과 같습니다.

1.흡입 범위

정의: 흡입 범위는 펌프가 액체를 흡수할 수 있는 높이, 즉 액체 표면에서 펌프 입구까지의 수직 거리를 말합니다. 일반적으로 펌프가 음압 조건에서 효과적으로 물을 흡수할 수 있는 최대 높이를 말합니다.

영향 요인: 흡입 범위는 대기압, 펌프의 가스 압축, 액체의 증기압과 같은 요인의 영향을 받습니다. 정상적인 상황에서 펌프의 효과적인 흡입 범위는 보통 5~6m 정도입니다.

2. 헤드

정의: 머리는 높이를 말합니다.축 분할 케이스 펌프액체를 통해 생성할 수 있는 높이, 즉 펌프가 액체를 입구에서 출구까지 들어올릴 수 있는 높이입니다. 헤드에는 펌프의 들어올리는 높이뿐만 아니라 파이프라인 마찰 손실 및 국부 저항 손실과 같은 다른 요소도 포함됩니다.

영향 요인: 헤드는 펌프의 성능 곡선, 유량, 액체의 밀도 및 점도, 파이프라인의 길이 및 직경 등의 영향을 받습니다. 헤드는 특정 작업 조건에서 펌프의 작업 용량을 반영합니다.

축 분할 케이스 펌프의 기본 원리는 회전 임펠러가 생성하는 원심력을 사용하여 액체 흐름을 구동하는 것입니다. 임펠러가 회전하면 액체가 펌프 입구로 빨려 들어간 다음 임펠러의 회전에 의해 액체가 가속되어 펌프 출구에서 밀려납니다. 펌프의 흡입은 대기압과 펌프의 비교적 낮은 압력 차이에 의존하여 달성됩니다. 대기압의 차이는 또한 다음에 영향을 미칩니다.

대기압의 한계

펌프의 흡입 범위는 대기압에 의해 직접 영향을 받습니다. 해수면에서 표준 대기압은 약 101.3kPa(760mmHg)이며, 이는 이상적인 조건에서 펌프의 흡입 범위가 이론적으로 약 10.3m에 도달할 수 있음을 의미합니다. 그러나 액체의 마찰 손실, 중력 및 기타 요인으로 인해 실제 흡입 범위는 일반적으로 5~6m로 제한됩니다.

가스 압축 및 진공

흡입 범위가 증가함에 따라 펌프 내부에서 생성되는 압력은 감소합니다. 흡입된 액체의 높이가 펌프의 유효 흡입 범위를 초과하면 펌프 내부에 진공이 형성될 수 있습니다. 이러한 상황은 펌프의 가스가 압축되어 액체 흐름에 영향을 미치고 심지어 펌프가 오작동하게 만듭니다.

액체 증기압

각 액체는 고유한 증기압을 가지고 있습니다. 액체의 증기압이 대기압에 가까울 때, 액체는 증발하여 거품을 형성하는 경향이 있습니다. 축 분할 케이스 펌프의 구조에서 거품의 형성은 유체 역학적 불안정성을 초래할 수 있으며, 심각한 경우 캐비테이션을 일으킬 수도 있는데, 이는 펌프의 성능을 저하시킬 뿐만 아니라 펌프 케이싱을 손상시킬 수도 있습니다.

구조 설계 제한 사항

펌프의 설계는 특정 유체 역학 원리에 기반을 두고 있으며, 임펠러와 펌프 케이싱의 설계 및 재료는 작동 특성과 밀접한 관련이 있습니다. 축 분할 케이스 펌프의 자연적 특성으로 인해 설계는 더 높은 흡입 범위를 지원하지 않아 5~6m 이상의 흡입 범위에서 작업 효율이 크게 떨어집니다.

결론

축 분할 케이스 펌프의 흡입 범위 한계는 대기압, 액체 특성 및 펌프 설계와 같은 여러 요인에 의해 결정됩니다. 이러한 한계의 이유를 이해하면 사용자가 펌프를 적용할 때 합리적인 선택을 하고 과도한 흡입으로 인한 장비 효율성 및 고장 문제를 피하는 데 도움이 됩니다. 더 큰 흡입이 필요한 장비의 경우 특정 사용 요구 사항을 충족하기 위해 셀프 프라이밍 펌프 또는 기타 유형의 펌프를 사용하는 것을 고려하세요. 올바른 장비 선택 및 사용을 통해서만 펌프의 성능을 최대한 활용할 수 있습니다.


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