단일 단계 원심 워터 펌프는 수처리 산업에서 더 널리 사용되며, 이는 광범위한 사용 (유량, 압력 수두 및 환영 손실 매체의 특성 포함), 소형, 간단한 구조, 작동하기 쉽고, 균일 한 흐름, 긴 수명, 획득 및 운영 비용이 저렴하고 기타 뛰어난 장점으로 인해 성능으로 인해 더 널리 사용됩니다.
단일 단계 원심 워터 펌프의 기본 구조
단일 단계 원심 워터 펌프는 임펠러의 고속 회전과 고정 달팽이 모양의 펌프 케이싱의 기본 구성 요소로, 펌프 샤프트에 여러 개 (일반적으로 4 ~ 12 개)의 후방 곡선 베인 임펠러가 고정되고 고속 회전을 위해 모터로 구동되는 펌프 샤프트가 있습니다.
임펠러는 펌프 액체 작업 부품에 직접 있으며 원심 펌프 에너지 공급 장치의 경우 펌프 케이싱 중앙의 흡입 포트가 흡입 파이프 라인에 연결되고 흡입 파이프 라인의 바닥에는 단방향 풋 밸브가 장착되어 있으며 토출구의 펌프 케이싱 쪽은 조절 밸브가 장착 된 토출 파이프 라인에 연결됩니다.
단일 단계 원심 워터 펌프의 작동 원리
단일 단계 원심 워터 펌프가 시작되면 펌프 샤프트가 임펠러를 구동하여 고속 회전 운동을하여 관성 원심력의 작용으로 블레이드 사이에 미리 채워진 액체를 강제로 회전시켜 임펠러 중심에서 방사형 운동의 주변으로 액체를 강제로 회전시킵니다.
임펠러 이동 과정을 통한 흐름의 액체는 에너지를 얻고, 정압 에너지가 증가하고, 유속이 증가하며, 쉘의 흐름 채널이 점진적으로 확장되고 감속되어 운동 에너지의 일부가 정압 에너지로, 마지막으로 접선 흐름을 따라 배출 파이프 라인으로 유입될 때 액체가 임펠러에서 펌프 케이스로 빠져나갈 때 유속이 증가합니다.
따라서 웜 모양의 펌프 케이싱은 임펠러 부품에서 액체 유출의 모음 일뿐만 아니라 임펠러 중심에서 주변부로 액체가 동시에 저압 영역을 형성하는 임펠러 중심, 저수지 수준 및 임펠러 중심의 역할에서 총 전위차의 임펠러 중심을 형성하여 액체가 임펠러 중심으로 흡입되는 전송 장치이기도합니다. 임펠러의 지속적인 작동에 의존하여 액체는 지속적으로 흡입 및 배출되며 원심 펌프의 액체는 기계적 에너지를 얻기 위해 궁극적으로 정압 에너지 증가로 표현됩니다.
펌프 케이싱을 시작하기 전에 단일 단계 원심 펌프가 이송되는 액체로 채워지지 않으면 공기 밀도가 낮기 때문에 작은 임펠러 중심에서 생성 된 원심력이 저장소에서 액체의 저압 흡입을 형성하기에 충분하지 않은 후 임펠러가 회전하므로 단일 단계 원심 펌프의 시작은 액체를 이송 할 수 없다는 점을 강조해야합니다. 이는 원심 펌프에 자체 프라이밍 기능이 없음을 나타내며 이러한 현상을 공기 바인딩이라고 합니다.
단방향 풋 밸브를 설치하기위한 흡입 배관은 흡입 파이프에서 펌프 케이스로의 공기에서 케이싱에서 펌프 케이싱으로 부어지는 액체의 시작이 공기 결합을 유발하는 것을 방지하기위한 것입니다.
단일 스테이지 원심 워터 펌프 임펠러 1개
임펠러는 단일 단계 원심 워터 펌프의 핵심 구성 요소입니다.
(1) 기계적 구조에 따라 폐쇄, 반 폐쇄 및 개방의 세 가지 종류로 나눌 수 있습니다.
폐쇄형 임펠러는 깨끗한 액체를 운반하는 데 적합합니다. 반 폐쇄형 및 개방형 임펠러는 고체 입자를 포함하는 현탁액을 운반하는 데 적합하며 이러한 펌프의 효율이 낮습니다.
작동중인 폐쇄 및 반 폐쇄 임펠러는 액체 흡입구 압력의 임펠러 전면이 낮기 때문에 고압 액체의 임펠러 부분이 임펠러와 캐비티 사이의 펌프 케이싱으로 누출 될 수 있으므로 압력의 측면이 동일하지 않은 전후의 액체가 임펠러에 작용하여 축 추력의 임펠러 흡입구 측면에 지점을 생성합니다.
이 힘은 임펠러를 흡입구 쪽으로 밀어 임펠러와 펌프 케이싱의 접촉에서 마찰을 일으켜 심각한 경우 펌프 진동을 유발하고 펌프의 정상적인 작동을 파괴합니다. 임펠러 후면 커버 플레이트에 여러 개의 작은 구멍을 뚫으면 임펠러 양쪽 사이의 압력 차이를 줄여 축 추력의 부작용을 줄일 수 있지만 펌프의 효율도 떨어집니다. 이러한 작은 구멍을 밸런스 홀이라고 합니다.
(2) 흡입 방법에 따라 단일 흡입 임펠러와 이중 흡입 유형 두 종류로 나눌 수 있습니다.
단일 흡입 임펠러 구조는 간단하며 액체는 한쪽에서만 흡입 할 수 있습니다. 이중 흡입 임펠러는 임펠러 액체의 양쪽에서 대칭으로 흡입 할 수 있으며 흡입 용량이 더 클뿐만 아니라 기본적으로 축 추력을 제거합니다.
(3) 임펠러의 블레이드 형상에 따라 블레이드는 후방 곡선 블레이드가 액체의 운동 에너지를 정압 에너지로 변환하는 데 도움이되기 때문에 후방 곡선, 방사형 및 전방 곡선의 세 가지 종류로 나눌 수 있으므로 널리 사용됩니다.
단일 단계 원심 펌프 가이드 휠 2개
임펠러와 펌프 케이싱으로 인한 에너지 손실의 영향으로 액체가 펌프 케이싱으로 직접 빠져 나가는 임펠러를 줄이기 위해 베인 가이드 휠이있는 고정식과 고정식 사이에 설치되는 경우가 있습니다. 베인의 가이드 휠은 펌프 케이싱으로 액체가 점차 회전하고 흐름 채널이 지속적으로 확장되도록하여 운동 에너지의 일부가 효과적으로 정압 에너지로 변환되도록합니다. 다단 원심 펌프에는 일반적으로 가이드 휠이 설치됩니다.
달팽이 모양의 펌프 케이싱, 곡선 블레이드 뒷면의 임펠러 및 가이드 휠은 운동 에너지의 정압 에너지로의 전환율을 향상시킬 수 있으므로 에너지 전달 장치로 간주 할 수 있습니다.
3 샤프트 씰링 장치
펌프 샤프트가 회전하고 펌프 케이싱이 고정됨에 따라 샤프트와 펌프 케이싱 접촉 사이에 일정한 간격이 있어야합니다. 간격을 따라 펌프 고압 액체가 누출되는 것을 방지하거나 반대 방향의 외부 공기가 펌프로 유입되는 것을 방지하기 위해 샤프트 씰링 장치를 설치해야 합니다.
원심 펌프 샤프트 씰링 장치에는 패킹 박스와 기계식 (면) 씰이 있습니다. 패킹 박스는 부드러운 충전재(오일 또는 흑연 코팅 석면 로프 등)로 채워진 실링 링으로 만들어진 펌프 케이싱 링 틈새를 통해 펌프 샤프트입니다.
기계적 밀봉은 동적 링에 의해 회전축에 장착되고 정적 링의 펌프 케이싱에 고정된 또 다른 링으로 구성됩니다. 두 링의 끝면은 스프링의 힘에 의해 서로 부착되어 서로에 대해 회전하며 씰링 역할을 합니다. 기계적 씰은 산, 알칼리, 인화성, 폭발성 및 독성 액체를 운반하는 것과 같은 더 높은 경우를 밀봉하는 데 적합합니다.
단일 단계 원심 워터 펌프의 종류
원심 펌프 제품은 일반적으로 구조적 특성에 따라 구분되며, 작동 압력에 따라, 작동 임펠러 수에 따라, 임펠러 취수 방법 및 기타 6 가지 유형의 분류에 따라 다양한 방법으로 구분할 수 있습니다.
1 작동 압력에 따라
저압 펌프: 수심 100m 미만의 압력.
중압 펌프: 100~650미터의 물기둥 사이의 압력.
고압 펌프: 물기둥 650미터 이상의 압력.
작동 임펠러 수에 따라 2개
단일 단계 펌프: 즉, 펌프 샤프트에 임펠러가 하나만 있는 펌프.
다단 펌프. 즉, 펌프 샤프트에 두 개 이상의 임펠러가 있는 경우, 수두의 합에 의해 생성된 N개의 임펠러에 대한 펌프의 총 수두.
3 임펠러에 따라 수로에 따라
단면 흡입 펌프 : 단일 흡입 펌프라고도하며 임펠러는 물 입구 만 있습니다.
양면 흡입 펌프 : 이중 흡입 펌프라고도하며, 즉 임펠러의 양쪽에 물 입구가 있습니다. 단일 흡입 펌프보다 유량이 두 배 더 크며, 두 개의 단일 흡입 펌프 임펠러가 연달아 있는 것으로 추정할 수 있습니다.
4 펌프 샤프트 위치에 따라
수평 펌프: 펌프 샤프트가 수평 위치에 있습니다.
수직 펌프: 펌프 샤프트가 수직 위치에 있습니다.
5 펌프 케이싱 결합 이음새 형태에 따라
수평 개방형 펌프: 즉, 본딩 솔기의 수평 표면 선의 축을 통과합니다.
수직 결합 표면 펌프 : 즉, 결합 된 표면이 축선에 수직입니다.
6 물에서 임펠러에 따라 방에서 압력을 이끌어 냈습니다.
웜 케이싱 펌프: 임펠러에서 나선 모양의 펌프 케이싱으로 직접 물이 들어갑니다.
가이드 베인 펌프: 임펠러에서 물이 나온 후 외부에 설치된 가이드 베인으로 들어간 다음 다음 단계로 들어가거나 배출 파이프로 흘러 들어갑니다.
7 운송 매체에 따라
원심 펌프는 이송되는 매체에 따라 맑은 물 펌프, 오일 펌프, 부식 방지 펌프 등으로 나뉩니다.