磁気駆動ポンプに必要な入口圧力の詳細な説明
非-漏れて非常に効率的なエネルギー-輸送装置を節約する磁気ポンプは、化学工学、医学、厳密なシーリング要件が課される電気めっきなどのフィールドで広く使用されています。インレット圧力は、磁気ポンプの動作のための重要なパラメーターであり、その性能、寿命、安全性に直接影響します。この記事では、入口圧力とその技術原則のための磁気ポンプのさまざまな要件について体系的に詳しく説明します。
I.磁気ポンプの入口圧力の基本概念
入口圧力とは、ポンプの吸引入口での流体の静圧を指します。通常、ゲージ圧力(単位:MPA、バー、またはKPA)の観点から表されます。磁気ポンプの場合、入口圧力は2つの基本的な条件を満たす必要があります。
圧力要件:ポンプ内でキャビテーションが発生しないことを確認してください。
2。圧力制限:圧力を超えない-ポンプボディとシーリング構造のベアリング容量
磁気ポンプの特別な構造は、入口圧のより厳しい要件があることを決定します。機械シールの代わりに磁気結合透過を使用しているため、内部圧力バランスシステムはより敏感です。異常な入口圧力は、分離袖が変形し、磁気渦電流損失の増加、さらには磁気鋼の消磁を引き起こす可能性があります。
ii。インポート圧力要件(NPSH関連)
ネットポジティブ吸引ヘッド(NPSH)の概念
磁気ポンプの入口圧力要件は、主に正味陽性吸引ヘッド(NPSH)によって決定されます。
- npshr(必要な正味陽性吸引ヘッド):ポンプ自身の特性によって決定されるように必要な最小圧力ヘッド。
- npsha(効果的な正味陽性吸引ヘッド):システムによって提供される実際の圧力ヘッド
満足する必要があります:npsha> npshr +安全マージン(通常は0.5 - 1 m)
2。NPSHRに影響する要因
磁気ポンプのNPSHRは、複数の要因の影響を受けます。
速度:速度が高いほど、NPSHRが大きくなります(正方形の関係)
-インペラデザイン:double -吸引インペラは、単一の-吸引インペラと比較してNPSHRが低いです。
-中程度の特性:培地の気化圧が高いほど、必要なNPSHRが大きくなります。
-温度:high -温度メディアでは、気化を防ぐためにより高い入口圧力が必要です。
3。キャビテーションハザード
入口圧力が不十分な場合、磁気ポンプは次の現象を示します。
-流量と頭の高さの減少
振動ノイズが増加しました。
インペラーとポンプのケーシングは、ピット腐食を発症しました。
磁気結合デバイスの伝送効率は低下しました。
重度の場合、それは分離袖を破裂させる可能性があります。
iii。圧力制限をインポートします
構造ベアリング能力
磁気ポンプの入口圧力は、次の要因によって制限されます。
-ポンプボディ材料:鋳鉄ポンプは通常1.6 MPaに制限されていますが、ステンレス鋼ポンプは最大2.5 MPaに達する可能性があります。
分離スリーブデザイン:金属分離スリーブは、プラスチックのものよりも高い圧力に耐えることができます。
フランジグレード:PN16、PN25およびその他の異なる圧力レベル
-温度衝撃:高-温度条件下では、圧力-ベアリング容量が減少します。
2。ストレスに対する衝突保護
磁気ポンプは、入口圧の変動に非常に敏感です。これについて注意してください。
ウォーターハンマー効果によって引き起こされる圧力ショックを避けてください
システム設計には、バッファタンクまたは安全バルブを含める必要があります。
開始する前に、インレットパイプラインが媒体で完全に満たされていることを確認する必要があります。
IV。特別な状況下でのインレットの圧力要件
high -温度中輸送
高-温度メディア(80度以上)を輸送する場合:
-培地の蒸発圧力を計算する必要があります。
圧力に対する熱膨張の影響を考慮してください。
注入の高さを上げるか、圧力装置を設置する必要があるかもしれません。
2。揮発性媒体の治療
気化しやすいガスと溶媒の場合:
輸入圧力は、飽和蒸気圧の1.5倍を超える必要があります。
低{-速度設計を採用することをお勧めします。
ブースターポンプまたは冷却装置を設置する必要があるかもしれません。
3。高-粘度中輸送
高-粘度メディアを輸送する場合:
輸入圧力は、パイプラインの抵抗を克服する必要があります。
粘度を減らすために予熱する必要があるかもしれません。
NPSHRは大幅に増加します。
V.圧力の監視と制御をインポートします
監視デバイスの選択
推奨設定:
圧力計(局所的に示されている)
圧力送信機(リモート監視)
圧力スイッチ(アラーム保護)
2。システム制御設計
完全な輸入圧力制御システムには、以下を含める必要があります。
低-圧力アラームとシャットダウン保護
high -圧力緩和回路
圧力変動バッファリングデバイス
vi。エンジニアリングの練習の提案
1。システム設計フェーズ:
パイプラインの抵抗損失を正確に計算します。
さまざまな労働条件下での圧力の変化を考慮してください
十分なNPSHマージンを残します
2。インストール予防策:
インレットパイプラインにガスが蓄積するのを防ぎます。
適切なレベルの灌流を確保します。
肘とバルブの数を減らします
3。操作とメンテナンスのためのキーポイント:
圧力計の精度を定期的に確認してください。
振動とノイズの変化を監視します
圧力の変動を記録します
vii。一般的な問題の分析
不十分な輸入圧力に対する解決策:
貯蔵タンクの高さを上げます
NPSHRが低いポンプタイプに切り替えます(正味の正の吸引ヘッドが必要)
媒体の温度を下げます
インレットパイプの直径を増やします
2。過度の輸入圧力に対処する方法:
圧力削減バルブを取り付けます
-バイパス回路を追加します
-圧力レベルポンプのタイプを変更します
3。圧力変動を処理するための尺度:
バッファタンクを追加します
制御システムを最適化します
バルブの動作特性を確認してください
viii。まとめ
磁気ポンプの入口圧力要件は、システムの設計と動作のメンテナンスにおける重要なパラメーターです。入口圧力の合理的な制御により、ポンプの効率的で安定した動作が保証されるだけでなく、機器のサービス寿命を延長し、安全事故を回避します。エンジニアリングの実践では、媒体の特性、システム構成、動作条件の変化などのさまざまな要因を包括的に考慮する必要があります。計算と合理的な設計により、磁気ポンプが圧力範囲内で動作することが保証されます。










