遠心ポンプの動作原理
電動モーターで羽根車を高速回転させ、液体に遠心力を発生させます。
液体は側流路に投入され、遠心力の作用によりポンプ外または次段の羽根車に排出され、羽根車入口の圧力が減圧され、吸入液に作用する圧力との差圧が形成されます。
吸液ポンプ内部には圧力差が働き、遠心ポンプが回転し続けることにより、液体の吸入または吐出が継続的に行われます。
遠心ポンプの動作プロセス
1.始動前の準備:遠心ポンプを始動する前に、ポンプケーシングおよび吸込管が液体で満たされていることを確認する必要があります。これは、ポンプケーシング内が空気で満たされていると、羽根車の回転によって発生する遠心力が小さく、液体を吸い込むのに十分な低圧領域が形成できず、ポンプが作動できなくなるためです。
2. 起動工程:モータを起動すると、モータの駆動により羽根車が高速回転します。インペラの遠心作用により、液体はインペラの外縁に向かって投げられ、渦巻ポンプ ケーシングの流路を通って加圧水パイプラインに流れ込みます。
3. エネルギー変換: 液体がインペラを通過する過程で、速度エネルギーと圧力エネルギーの両方が増加します。液体がポンプケーシングに入った後、流路が徐々に拡大することにより、運動エネルギーの一部が静圧エネルギーに変換され、最終的により高い静圧強度で吐出口から吐出配管に流れ込みます。
4. 連続運転: インペラの連続回転により、液体はインペラの中心に低圧ゾーンを形成します。吸引パイプライン内の液体は、圧力差の下でインペラに入り、連続的な液体輸送プロセスを形成します。
遠心ポンプの構造
渦巻ポンプは主に次の部品で構成されています。
インペラ: インペラは遠心ポンプの中心コンポーネントであり、電気エネルギーを液体の運動エネルギーに変換する役割を果たします。インペラが高速回転することで遠心力が発生し、液体がエネルギーを得て吐出されます。
ポンプ シャフト: ポンプ シャフトは、電気モーターのトルクを伝達し、インペラを回転させるために使用されます。
ポンプケーシング: ポンプケーシングには吸入室と吐出室(ボリュート)が含まれます。吸入室は液体をインペラに導入するために使用され、吐出室は液体を収集して送出するために使用されます。
シールパッキン: 液漏れを防ぐために使用します。
軸力平衡装置やサポートなどの他のコンポーネントは、インペラによって生成される軸力の平衡をとり、ポンプ本体全体を支持するために使用されます。
これらのコンポーネントの共同作業により、遠心ポンプは液体の連続輸送を実現します。
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