Axial Split Case Pump එකක චූෂණ පරාසය මීටර් පහක් හෝ හයක් පමණක් ළඟා විය හැක්කේ ඇයි?
අක්ෂීය බෙදුම් නඩුව පොම්ප ජල පිරිපහදු කිරීම, රසායනික කර්මාන්තය, කෘෂිකාර්මික වාරිමාර්ග සහ අනෙකුත් ක්ෂේත්රවල බහුලව භාවිතා වේ. ඔවුන්ගේ ප්රධාන කාර්යය වන්නේ එක් ස්ථානයක සිට තවත් දියර ප්රවාහනය කිරීමයි. කෙසේ වෙතත්, පොම්පය ජලය අවශෝෂණය කරන විට, එහි චූෂණ පරාසය සාමාන්යයෙන් මීටර් පහේ සිට හය දක්වා සීමා වේ, එය බොහෝ පරිශීලකයින් අතර ප්රශ්න මතු කර ඇත. මෙම ලිපියෙන් පොම්ප චූෂණ පරාසය සීමා කිරීමට හේතු සහ එය පිටුපස ඇති භෞතික මූලධර්ම ගවේෂණය කරනු ඇත.
සාකච්ඡා කිරීමට පෙර, පොම්පයේ චූෂණ පරාසය හිස නොවන බව මුලින්ම පැහැදිලි කළ යුතුය. දෙක අතර වෙනස පහත පරිදි වේ:
1.චූෂණ පරාසය
අර්ථ දැක්වීම: චූෂණ පරාසය යනු පොම්පයට ද්රව අවශෝෂණය කළ හැකි උස, එනම් ද්රව මතුපිට සිට පොම්පයේ ඇතුල්වීම දක්වා සිරස් දුරයි. එය සාමාන්යයෙන් සෘණ පීඩන තත්ත්වයන් යටතේ පොම්පය ඵලදායී ලෙස ජලය අවශෝෂණය කළ හැකි උපරිම උස සඳහන් කරයි.
බලපෑම් කරන සාධක: වායුගෝලීය පීඩනය, පොම්පයේ වායු සම්පීඩනය සහ දියරයේ වාෂ්ප පීඩනය වැනි සාධක මගින් චූෂණ පරාසය බලපායි. සාමාන්ය තත්වයන් යටතේ, පොම්පයේ ඵලදායී චූෂණ පරාසය සාමාන්යයෙන් මීටර් 5 සිට 6 දක්වා වේ.
2. හිස
අර්ථ දැක්වීම: හිස යනු උසට යොමු වේඅක්ෂීය බෙදීම් නඩුවේ පොම්පයදියර හරහා උත්පාදනය කළ හැකිය, එනම් පොම්පයට ද්රවය ඇතුල් වීමේ සිට පිටවන ස්ථානයට එසවිය හැකි උස. හිසෙහි පොම්පයේ එසවුම් උස පමණක් නොව, නල මාර්ගයේ ඝර්ෂණ පාඩුව සහ දේශීය ප්රතිරෝධය අහිමි වීම වැනි අනෙකුත් සාධක ද ඇතුළත් වේ.
බලපාන සාධක: පොම්පයේ කාර්ය සාධන වක්රය, ප්රවාහ අනුපාතය, ද්රවයේ ඝනත්වය සහ දුස්ස්රාවිතතාවය, නල මාර්ගයේ දිග සහ විෂ්කම්භය යනාදිය හිසට බලපායි. හිස විශේෂිත සේවා කොන්දේසි යටතේ පොම්පයේ ක්රියාකාරී ධාරිතාව පිළිබිඹු කරයි.
අක්ෂීය බෙදීම් සිද්ධි පොම්පයේ මූලික මූලධර්මය වන්නේ ද්රව ප්රවාහය ධාවනය කිරීම සඳහා භ්රමණය වන ප්රේරකය මගින් ජනනය කරන කේන්ද්රාපසාරී බලය භාවිතා කිරීමයි. ප්රේරකය භ්රමණය වන විට, ද්රවය පොම්පයේ ආදාන තුළට උරා ගන්නා අතර, පසුව ද්රවය වේගවත් කර ප්රේරකයේ භ්රමණය මගින් පොම්පයේ පිටවන ස්ථානයෙන් පිටතට තල්ලු කරනු ලැබේ. පොම්පයේ චූෂණ වායුගෝලීය පීඩනය සහ පොම්පයේ සාපේක්ෂ අඩු පීඩන වෙනස මත රඳා පවතී. වායුගෝලීය පීඩනයේ වෙනස ද බලපානු ඇත:
වායුගෝලීය පීඩනය සීමා කිරීම
පොම්පයේ චූෂණ පරාසය සෘජුවම වායුගෝලීය පීඩනයට බලපායි. මුහුදු මට්ටමේ දී, සම්මත වායුගෝලීය පීඩනය 101.3 kPa (760 mmHg) පමණ වේ, එයින් අදහස් කරන්නේ පරිපූර්ණ තත්වයන් යටතේ, පොම්පයේ චූෂණ පරාසය න්යායාත්මකව මීටර් 10.3 ක් පමණ ළඟා විය හැකි බවයි. කෙසේ වෙතත්, ද්රවයේ ඝර්ෂණ අලාභය, ගුරුත්වාකර්ෂණය සහ අනෙකුත් සාධක හේතුවෙන්, සැබෑ චූෂණ පරාසය සාමාන්යයෙන් මීටර් 5 සිට 6 දක්වා සීමා වේ.
ගෑස් සම්පීඩනය සහ රික්තකය
චූෂණ පරාසය වැඩි වන විට, පොම්පය තුළ ජනනය වන පීඩනය අඩු වේ. ආශ්වාස කරන ලද දියරයේ උස පොම්පයේ ඵලදායී චූෂණ පරාසය ඉක්මවා ගිය විට, පොම්පය තුළ රික්තයක් සෑදිය හැක. මෙම තත්ත්වය පොම්පයේ වායුව සම්පීඩනය කිරීමට හේතු වනු ඇත, ද්රව ගලායාමට බලපාන අතර පොම්පය අක්රිය වීමට පවා හේතු වේ.
දියර වාෂ්ප පීඩනය
සෑම දියරයකටම එහි නිශ්චිත වාෂ්ප පීඩනය ඇත. ද්රවයක වාෂ්ප පීඩනය වායුගෝලීය පීඩනයට ආසන්න වන විට එය වාෂ්ප වී බුබුලු සෑදීමට නැඹුරු වේ. ආක්ෂීය බෙදීම් පොම්පයේ ව්යුහය තුළ, බුබුලු සෑදීම තරල ගතික අස්ථායීතාවයට හේතු විය හැකි අතර, දරුණු අවස්ථාවල දී, එය කුහරයට ද හේතු විය හැක, එය පොම්පයේ ක්රියාකාරිත්වය අඩු කරනවා පමණක් නොව, පොම්ප ආවරණයට ද හානි කළ හැකිය.
ව්යුහාත්මක සැලසුම් සීමාවන්
පොම්පයේ සැලසුම විශේෂිත තරල යාන්ත්රික මූලධර්ම මත පදනම් වන අතර එහි ප්රේරකයේ සහ පොම්ප ආවරණයේ සැලසුම සහ ද්රව්යය එහි ක්රියාකාරී ලක්ෂණ සමඟ සමීපව සම්බන්ධ වේ. අක්ෂීය බෙදීම් කේස් පොම්පයේ ස්වාභාවික ලක්ෂණ නිසා, සැලසුම ඉහළ චූෂණ පරාසයකට සහය නොදක්වන අතර එමඟින් මීටර් පහක් හෝ හයකට වඩා චූෂණ පරාසයක එහි ක්රියාකාරී කාර්යක්ෂමතාව බෙහෙවින් අඩු කරයි.
නිගමනය
වායුගෝලීය පීඩනය, ද්රව ලක්ෂණ සහ පොම්ප සැලසුම වැනි බහු සාධක මගින් අක්ෂීය බෙදීම් පොම්පයේ චූෂණ පරාසයේ සීමාව තීරණය වේ. මෙම සීමාව සඳහා හේතුව අවබෝධ කර ගැනීම, පොම්ප යෙදීමේදී සාධාරණ තේරීම් කිරීමට සහ අධික ලෙස චූෂණ කිරීම නිසා ඇතිවන උපකරණ කාර්යක්ෂමතාව සහ අසාර්ථක වීමේ ගැටළු වළක්වා ගැනීමට පරිශීලකයින්ට උපකාර කරයි. විශාල චූෂණ අවශ්ය උපකරණ සඳහා, විශේෂිත භාවිත අවශ්යතා සපුරාලීම සඳහා ස්වයං-ප්රාථමික පොම්පයක් හෝ වෙනත් පොම්ප වර්ග භාවිතා කිරීම සලකා බලන්න. පොම්පයේ කාර්ය සාධනය සම්පූර්ණයෙන්ම භාවිතා කළ හැක්කේ නිවැරදි උපකරණ තෝරා ගැනීම සහ භාවිතය හරහා පමණි.