0102030405
ຫຼັກການການເຮັດວຽກຂອງປັ໊ມ centrifugal
2024-09-14
ສູບ centrifugalມັນເປັນເຄື່ອງຂອງນ້ໍາທົ່ວໄປທີ່ມີຫຼັກການການເຮັດວຽກແມ່ນອີງໃສ່ຜົນບັງຄັບໃຊ້ centrifugal.
ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນສູບ centrifugalຂໍ້ມູນລະອຽດແລະຄໍາອະທິບາຍຂອງວິທີການເຮັດວຽກ:
1.ໂຄງສ້າງພື້ນຖານ
1.1 ຮ່າງກາຍສູບ
- ວັດສະດຸ: ເຫຼັກກ້າ, ສະແຕນເລດ, ທອງແດງ, ແລະອື່ນໆ.
- ການອອກແບບ: ປົກກະຕິແລ້ວຢູ່ໃນຮູບຂອງ volute, ໃຊ້ເພື່ອເກັບກໍາແລະນໍາພາການໄຫຼຂອງຂອງແຫຼວ.
1.2 ແຮງດັນ
- ວັດສະດຸ: ເຫຼັກກ້າ, ສະແຕນເລດ, ທອງແດງ, ແລະອື່ນໆ.
- ການອອກແບບ: impeller ແມ່ນສູບ centrifugalອົງປະກອບຫຼັກແມ່ນປົກກະຕິແລ້ວແບ່ງອອກເປັນສາມປະເພດ: ປິດ, ເຄິ່ງເປີດແລະເປີດ.
- ຈໍານວນໃບ: ປົກກະຕິແລ້ວ 5-12 ເມັດ, ຂຶ້ນກັບການອອກແບບປັ໊ມແລະການນໍາໃຊ້.
1.3 ແກນ
- ວັດສະດຸ: ເຫຼັກມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງຫຼືສະແຕນເລດ.
- ຟັງຊັນ: ເຊື່ອມຕໍ່ມໍເຕີແລະ impeller ເພື່ອສົ່ງພະລັງງານ.
1.4 ອຸປະກອນປະທັບຕາ
- ປະເພດ: ປະທັບຕາກົນຈັກຫຼືປະທັບຕາການຫຸ້ມຫໍ່.
- ຟັງຊັນ: ປ້ອງກັນການຮົ່ວໄຫຼ.
1.5 ລູກປືນ
- ປະເພດ: Rolling bearing ຫຼື sliding bearing.
- ຟັງຊັນ: ສະຫນັບສະຫນູນ shaft ແລະຫຼຸດຜ່ອນ friction.
2.ຫຼັກການເຮັດວຽກ
2.1 ທາດແຫຼວເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍຂອງປັ໊ມ
- ວິທີການປ້ອນນ້ໍາ: ທາດແຫຼວເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍປັ໊ມຜ່ານທໍ່ຂາເຂົ້າ, ໂດຍປົກກະຕິຜ່ານທໍ່ດູດແລະວາວດູດ.
- ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງທໍ່ນ້ໍາ: ກໍານົດໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ກໍາຫນົດ pump ແລະຄວາມຕ້ອງການການອອກແບບ.
2.2 impeller ເລັ່ງຂອງແຫຼວ
- ຄວາມໄວ impeller: ໂດຍປົກກະຕິຢູ່ທີ່ 1450 RPM ຫຼື 2900 RPM (ການປະຕິວັດຕໍ່ນາທີ), ຂຶ້ນກັບການອອກແບບປັ໊ມແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ.
- ແຮງສູນກາງ: impeller rotates ດ້ວຍຄວາມໄວສູງທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍມໍເຕີ, ແລະຂອງແຫຼວແມ່ນເລັ່ງໂດຍຜົນບັງຄັບໃຊ້ centrifugal.
2.3 ທາດແຫຼວໄຫຼອອກສູ່ພາຍນອກຂອງທໍ່ສູບ
- ການອອກແບບນັກແລ່ນ: ທາດແຫຼວທີ່ເລັ່ງເລັ່ງຈະໄຫຼອອກໄປຂ້າງນອກຕາມຊ່ອງທາງການໄຫຼຂອງທໍ່ໃບພັດ ແລະ ເຂົ້າສູ່ສ່ວນຂອງທໍ່ສູບ.
- ການອອກແບບສຽງ: ການອອກແບບຂອງ volute ຊ່ວຍປ່ຽນພະລັງງານ kinetic ຂອງຂອງແຫຼວເປັນພະລັງງານຄວາມກົດດັນ.
2.4 ທາດແຫຼວທີ່ລະບາຍອອກຈາກຮ່າງກາຍສູບ
- ວິທີການລະບາຍນ້ໍາ: ທາດແຫຼວຖືກຫຼຸດລົງຕື່ມອີກໃນ volute ແລະປ່ຽນເປັນພະລັງງານຄວາມກົດດັນ, ແລະຖືກປ່ອຍອອກຈາກຮ່າງກາຍປັ໊ມໂດຍຜ່ານທໍ່ນ້ໍາອອກ.
- ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງຮູສຽບ: ກໍານົດໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ກໍາຫນົດ pump ແລະຄວາມຕ້ອງການການອອກແບບ.
3.ຂະບວນການປ່ຽນພະລັງງານ
3.1 ການປ່ຽນແປງພະລັງງານ Kinetic
- ການເລັ່ງຂອງ impeller: ຂອງແຫຼວໄດ້ຮັບພະລັງງານ kinetic ພາຍໃຕ້ການດໍາເນີນການຂອງ impeller, ແລະຄວາມໄວຂອງມັນເພີ່ມຂຶ້ນ.
- ສູດພະລັງງານ Kinetic:( E_k = \frac{1}{2} mv^2 )
- (E_k): ພະລັງງານ kinetic
- (m) : ມະຫາຊົນຂອງແຫຼວ
- (v): ຄວາມໄວຂອງແຫຼວ
3.2 ການປ່ຽນແປງພະລັງງານຄວາມກົດດັນ
- ການຫຼຸດລົງຂອງປະລິມານ: ທາດແຫຼວຊ້າລົງໃນ volute, ແລະພະລັງງານ kinetic ຖືກປ່ຽນເປັນພະລັງງານຄວາມກົດດັນ.
- ສົມຜົນ Bernoulli( P + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho gh = \text{constant} )
- (P): ຄວາມກົດດັນ
- ( \rho ) : ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງແຫຼວ
- (v): ຄວາມໄວຂອງແຫຼວ
- (g): ຄວາມເລັ່ງຂອງກາວິທັດ
- (h): ຄວາມສູງ
4.ຕົວກໍານົດການປະສິດທິພາບ
4.1 ກະແສ (Q)
- ຄໍານິຍາມ:ສູບ centrifugalປະລິມານຂອງແຫຼວທີ່ສົ່ງຕໍ່ຫນ່ວຍເວລາ.
- ໜ່ວຍ: ແມັດກ້ອນຕໍ່ຊົ່ວໂມງ (m³/h) ຫຼື ລິດຕໍ່ວິນາທີ (L/s).
- ຂອບເຂດ: ໂດຍປົກກະຕິ 10-5000 m³/h, ຂຶ້ນກັບຕົວແບບຂອງປ້ຳ ແລະ ການນຳໃຊ້.
4.2 ຍົກ (H)
- ຄໍານິຍາມ:ສູບ centrifugalສາມາດຍົກລະດັບຄວາມສູງຂອງແຫຼວ.
- ໜ່ວຍ: ແມັດ (ມ).
- ຂອບເຂດ: ໂດຍປົກກະຕິ 10-150 ແມັດ, ຂຶ້ນກັບຮູບແບບປັ໊ມແລະການນໍາໃຊ້.
4.3 ພະລັງງານ (P)
- ຄໍານິຍາມ:ສູບ centrifugalພະລັງງານມໍເຕີ.
- ໜ່ວຍ: ກິໂລວັດ (kW).
- ສູດການຄິດໄລ່:( P = \frac{Q \times H}{102 \times \eta} )
- (Q): ອັດຕາການໄຫຼ (m³/h)
- (H): ຍົກ (ມ)
- ( \eta): ປະສິດທິພາບຂອງ pump (ປົກກະຕິແລ້ວ 0.6-0.8)
4.4 ປະສິດທິພາບ (η)
- ຄໍານິຍາມ: ປະສິດທິພາບການແປງພະລັງງານຂອງປັ໊ມ.
- ໜ່ວຍ: ເປີເຊັນ(%).
- ຂອບເຂດ: ໂດຍປົກກະຕິ 60%-85%, ຂຶ້ນກັບການອອກແບບປັ໊ມແລະການນໍາໃຊ້.
5.ໂອກາດການສະໝັກ
5.1 ການສະໜອງນ້ຳຂອງເທດສະບານ
- ໃຊ້: ສະຖານີສູບນໍ້າຫຼັກທີ່ໃຊ້ໃນລະບົບນໍ້າປະປາໃນຕົວເມືອງ.
- ໄຫຼ: ປົກກະຕິແລ້ວ 500-3000 m³/h.
- ຍົກ: ປົກກະຕິແລ້ວ 30-100 ແມັດ.
5.2 ການສະຫນອງນ້ໍາອຸດສາຫະກໍາ
- ໃຊ້: ໃຊ້ໃນລະບົບການໄຫຼວຽນຂອງນ້ໍາເຢັນໃນການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາ.
- ໄຫຼ: ປົກກະຕິແລ້ວ 200-2000 m³/h.
- ຍົກ: ປົກກະຕິແລ້ວ 20-80 ແມັດ.
5.3 ຊົນລະປະທານກະສິກຳ
- ໃຊ້: ລະບົບຊົນລະປະທານສໍາລັບພື້ນທີ່ກະສິກໍາຂະຫນາດໃຫຍ່.
- ໄຫຼ: ປົກກະຕິແລ້ວ 100-1500 m³/h.
- ຍົກ: ປົກກະຕິແລ້ວ 10-50 ແມັດ.
5.4 ການກໍ່ສ້າງນໍ້າປະປາ
- ໃຊ້: ໃຊ້ໃນລະບົບນໍ້າປະປາຂອງອາຄານສູງ.
- ໄຫຼ: ປົກກະຕິແລ້ວ 50-1000 m³/h.
- ຍົກ: ປົກກະຕິ 20-70 ແມັດ.
ໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກັບຂໍ້ມູນລະອຽດ ແລະຄໍາອະທິບາຍເຫຼົ່ານີ້ສູບ centrifugalຫຼັກການການເຮັດວຽກແລະການປະຕິບັດແລະພື້ນຖານການຄັດເລືອກຂອງມັນໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.