油圧軸フローポンプを使用して並列ポンプシステムを設計することは、ポンプ自体、システム要件、およびいくつかの重要な設計原則を十分に理解する必要があるタスクです。のサプライヤーとして油圧軸フローポンプ、私はいくつかの手を持っています - このトピックについて共有する経験と洞察。
油圧軸フローポンプの理解
まず、油圧軸フローポンプについて少し話しましょう。これらのポンプは、多数のアプリケーションで非常に便利です。彼らは、インペラのようなプロペラを使用して、ポンプをx軸方向に液体を移動することで働きます。これらのポンプの主な利点は、比較的低い頭部で大量の液体を処理できることです。これにより、洪水制御、灌漑、産業用冷却水システムなどに最適です。
さまざまな種類の軸方向のフローポンプを提供します。化学投与磁気駆動軸フローポンプそして低圧灌漑タイプの軸流ポンプ。各タイプには独自の機能があり、特定のアプリケーションに適しています。たとえば、化学用投与磁気駆動ポンプは、磁気駆動のために腐食性の化学物質を処理するのに最適であり、シャフトシールの必要性を排除し、漏れのリスクを軽減します。
なぜ並列ポンプシステムを使用するのですか?
今、あなたはなぜ私たちが並列ポンプシステムを使用したいのか疑問に思っているかもしれません。まあ、いくつかの正当な理由があります。大きな理由の1つは、柔軟性です。並列システムでは、需要に基づいて実行されているポンプの数を調整できます。より多くのフローが必要な場合は、追加のポンプを起動できます。需要が低下した場合、シャットダウンできます。これは、エネルギーを節約するのに役立つだけでなく、システムの出力を実際のニーズによりよく一致させることができます。
もう1つの利点は冗長性です。 1つのポンプが並列システムで故障した場合、もう1つのポンプは、少なくとも容量の低下でシステムを実行し続けることができます。これは、水処理プラントのように、継続的な操作が必須であるアプリケーションでは重要です。
並列ポンプシステムの設計の重要なステップ
1.システム要件を決定します
並列ポンプシステムを設計する最初のステップは、システムが必要とするものを把握することです。必要な流量、頭、およびポンプで汲み上げる液体の特性を知る必要があります。たとえば、粘性液を汲み上げている場合、ポンプの性能は水と比較して異なる場合があります。また、将来の拡張計画を考慮する必要があります。将来、より多くのフローが必要になると思われる場合は、追加の容量を念頭に置いてシステムを設計することをお勧めします。
2.適切なポンプを選択します
システムの要件がわかったら、ポンプを選択する時が来ました。フローとヘッドの要件を満たすことができるポンプを選択します。ポンプの効率、信頼性、メンテナンス要件を必ず検討してください。サプライヤーとして、私たちはあなたが正しいものを選ぶのを助けることができます油圧軸フローポンプあなたの特定のニーズのために。さまざまな流量とヘッドを備えたさまざまなポンプがあるため、完璧なフィット感を見つけることができます。
3.ポンプ曲線を分析します
ポンプ曲線は、並行ポンプシステムで非常に重要です。ポンプ曲線は、特定のポンプの流量と頭の関係を示しています。ポンプを並行して使用する場合、組み合わせたポンプ曲線は、個々のポンプ曲線の合計ではありません。ポンプがどのように相互作用するかを分析する必要があります。一般に、ポンプが並行して動作している場合、頭は同じままですが、流量は合計されます。ただし、パイプやバルブの摩擦損失などを考慮する必要があります。これは、全体的なパフォーマンスに影響を与える可能性があります。
4.配管システムを設計します
配管システムは、並列ポンプシステムのもう1つの重要な部分です。流体が各ポンプに均等に流れるようにパイプを設計する必要があります。不均一な流れの分布は、一部のポンプが他のポンプよりも一生懸命働くことにつながる可能性があり、それが早期の摩耗を引き起こす可能性があります。適切なパイプのサイズを使用し、摩擦損失を減らすために曲げと継手の数を最小限に抑えてください。また、システム全体に影響を与えることなく、メンテナンスのために個々のポンプを遮断できるように、分離バルブを設置する必要があります。


5。制御と監視
適切な制御および監視システムは、並列ポンプシステムに不可欠です。各ポンプの開始と停止を制御し、ポンプが可変の場合は速度を調整できる必要があります。また、システムが効率的に動作していることを確認するために、流量、ヘッド、およびその他のパラメーターを監視する必要があります。定数 - 圧力制御またはフローベースの制御など、使用できるさまざまな制御戦略があります。
並行ポンプシステムにおける課題とソリューション
1。ポンプ相互作用
先に述べたように、並列システムのポンプは相互に対話できます。一般的な問題の1つは、ポンプ曲線の不安定な領域で1つのポンプが動作し始める可能性があることです。これにより、振動、騒音、効率が低下する可能性があります。この問題を解決するために、ポンプの性能を監視し、それに応じてポンプの動作を調整する制御システムを使用できます。同様の特性を持つポンプを使用して、相互作用効果を最小限に抑えることもできます。
2。キャビテーション
キャビテーションは、平行ポンプシステムで発生する可能性のある別の問題です。キャビテーションは、流体の圧力が蒸気圧の下に低下し、泡が形成されると発生します。これらの泡は崩壊し、ポンプインペラーやその他のコンポーネントに損傷を与える可能性があります。キャビテーションを防ぐには、吸引圧が十分に高いことを確認する必要があります。また、キャビテーションが発生し始めた場合に警告できるキャビテーション - 検出デバイスをインストールすることもできます。
3。メンテナンス
メンテナンスは常にポンプシステムで課題であり、並列ポンプシステムも例外ではありません。各ポンプの定期的なメンテナンススケジュールが必要です。これには、オイルレベルのチェック、インペラの摩耗の検査、摩耗した部品の交換などが含まれます。各ポンプのパフォーマンスを時間の経過とともに追跡できるように、メンテナンスアクティビティの記録を保持してください。
結論
油圧軸フローポンプを使用して並列ポンプシステムを設計することは、複雑であるがやりがいのある作業です。上記で概説した重要な手順に従い、課題とソリューションを認識することで、効率的で信頼性が高く、柔軟なシステムを設計できます。のサプライヤーとして油圧軸フローポンプ、私たちはあなたの道のあらゆる段階を助けるためにここにいます。ポンプの選択、システムの設計、またはメンテナンスのサポートが必要かどうかにかかわらず、お客様のニーズを満たすための専門知識と製品があります。
油圧軸フローポンプについて詳しく知りたい場合や、並列ポンプシステムの設計に支援が必要な場合は、お気軽にご連絡ください。私たちはいつもチャットをして、あなたの特定の要件であなたを助ける方法について話し合うことができてうれしいです。協力して、ニーズを満たし、期待を上回るトップパラレルポンプシステムを作成しましょう。
参照
- ポンプハンドブック、第4版、Karassik et al。
- Turbomachineryの流体力学と熱力学、第4版、SL DixonおよびCA Hall。
- ポンプの油圧研究所の基準。
