원심 펌프의 구조는 그다지 복잡하지 않습니다. 주로 임펠러, 펌프 케이싱 및 샤프트 밀봉 장치로 구성됩니다. 임펠러는 "심장"과 같으며 구부러진 블레이드가 있습니다. 펌프 케이싱은 임펠러를 둘러싸고 샤프트 밀봉 장치는 액체 누출을 방지합니다. 원심 펌프가 작동하기 시작하면 임펠러는 전기 모터에 의해 구동되는 고속으로 회전합니다. 임펠러의 블레이드는 펌프의 액체를 구동하여 함께 회전합니다. 원심력의 작용하에, 액체는 우산을 돌릴 때 빗방울을 버리는 것처럼 임펠러의 가장자리를 향해 빠르게 던져집니다. 이들을 던진 - 외부 액체는 빠른 속도와 압력이 증가합니다. 펌프 케이싱에 들어간 후, 펌프 케이싱의 공간이 커지면 액체가 느려지고, 현재로서는 운동 에너지가 압력 에너지로 변환되어 액체가 펌프 출구에서 밀려납니다. 이 과정에서, 액체가 버려지기 때문에 임펠러의 중심의 압력이 작아지고, 외부 액체는 대기압의 작용 하에서 펌프 입구로 지속적으로 흐르면서 연속 액체 수송을 가능하게한다.
원심 펌프의 장점
원심 펌프에는 많은 장점이 있습니다. 낮은 점도 액체를 취급 할 때 매우 효율적입니다. 그것은 효율적인 "Workaholic"과 같으며, 많은 양의 액체를 한 곳에서 다른 곳으로 빠르고 꾸준히 운반 할 수 있습니다. 또한 간단한 디자인은 복잡한 구성 요소가 너무 많지 않으므로 유지 보수가 쉽습니다. 원심 펌프를 유지하는 경우 일일 검사 및 수리가 번거롭지 않아 많은 시간과 노력을 절약 할 수 있습니다. 또한, 매일 수많은 가구와 공장에 물을 공급 해야하는 도시 물 공급 시스템과 같은 대규모 흐름 운송이 필요한 상황에서 원심 펌프는 매우 적합하며 수요를 쉽게 충족시킬 수 있습니다.
원심 펌프의 단점
그러나 원심 펌프는 완벽하지 않습니다. 높은 점도 액체를 다룰 때는 약간의 깊이가 없습니다. 매우 끈적 끈적한 시럽에서 달리는 것을 상상해보십시오. 빨리 달리는 것은 확실히 어렵습니다. 이것이 고점도 액체를 운반 할 때 원심 분리 펌프가 느끼는 방식입니다. 내부 저항이 크고 효율이 감소합니다. 액체에 고체 입자가 있다면 더 나쁩니다. 이 입자는 작은 모래 곡물과 같으며 끊임없이 임펠러와 펌프 케이싱을 마모시킵니다. 시간이 지남에 따라 원심 분리 펌프가 오작동 할 가능성이 높습니다. 또한 원심 펌프를 시작하기 전에 먼저 "액체로 채워져", 즉 공기를 내부를 추방하려면 프라이밍 작업이 필요합니다. 그렇지 않으면, 캐비테이션은 사람의 신체에 기포가있는 것처럼 원심 분리 펌프를 손상시킵니다.
원심 펌프의 응용 분야
원심 펌프는 매우 광범위한 응용 분야를 가지고 있습니다. 수처리 공장에서는 처리를 위해 더러운 물에서 펌핑 한 다음 수천 가구에 깨끗한 물을 전달할 책임이 있습니다. 석유 화학 산업에서는 다양한 원료와 제품을 운송하는 데 도움이됩니다. 공기 조절 시스템에서는 물이 순환시켜 여름에는 시원함과 겨울에는 따뜻함을 즐길 수 있습니다.
원심 펌프의 기술 개발
이제 기술의 지속적인 진전으로 원심 분리 펌프도 업그레이드되고 있습니다. 과학자들은 마치 "에너지 - 작은 가드를 절약하는 작은 가드"를 장착하는 것처럼 최적화 된 설계를 통해 효율적으로 더 많은 에너지를 만들었습니다. 이는 많은 에너지를 절약 할 수 있습니다. 동시에 원심 분리 펌프가 더 똑똑해졌습니다. 유량과 압력을 스스로 조정할 수 있으며 스스로 결함을 확인할 수도 있습니다. 그것은 똑똑한 작은 가정부와 같아서 우리가 사용하기에 더 편리하고 안심할 수 있습니다.
요약
하지만Centrifu걸 펌프평범 해 보일 수 있습니다. 그들은 많은 곳에서 중요한 역할을합니다. 그들에 대한이 지식을 이해함으로써, 다음에 당신이 일하는 것을 볼 때, 당신은 그 뒤에있는 미스터리를 더 잘 이해할 것입니다.
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