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원심 펌프의 일반적인 조정 방법 분석

Dec 11, 2024

원심 펌프의 작동점은 펌프와 파이프라인 시스템의 에너지 공급과 수요에 변화가 있을 때이며, 이에 따라 작동점이 변경됩니다. 작동 조건의 변화는 두 가지 요인에 의해 발생합니다.
1, 밸브 스로틀링과 같은 파이프라인 시스템 특성 곡선의 변화;
2, 가변 주파수 속도 조절, 임펠러 절단, 워터 펌프 시리즈 또는 병렬 연결과 같이 워터 펌프 자체의 특성 곡선이 변경됩니다.
1, 밸브 스로틀링
원심 펌프의 유량을 변경하는 직접적인 방법은 정격 속도를 변경하지 않고 펌프 출구 밸브의 개방을 조정하는 것입니다. 기본적으로 파이프라인 특성 곡선의 위치를 ​​변경하면 펌프의 작동점이 변경됩니다. 예를 들어, 펌프 특성 곡선 QH와 파이프라인 특성 곡선 Q - ∑ h의 교점 A는 밸브가 완전히 열렸을 때 펌프의 한계 작동점입니다. 밸브가 닫히면 파이프라인의 국부 저항이 증가하고 워터 펌프의 작동점이 왼쪽 B 지점으로 이동하여 그에 따라 유량이 감소합니다.
2, 가변 주파수 속도 조절
작동점의 편차 구간은 워터펌프의 속도 조절을 위한 기본 조건입니다. 워터 펌프의 속도가 변경되면 밸브 개방은 변경되지 않고 파이프라인 시스템 특성은 변경되지 않으며 그에 따라 급수 용량 및 헤드 특성이 변경됩니다. 그림 2에서 볼 수 있듯이 A는 효율 eta에 해당하는 워터 펌프의 평형 작동점(작업점이라고도 함)입니다. 유속을 줄이려면 속도를 낮출 수 있습니다. 이 시점에서 작동점은 효율 θb에 해당하는 B이고 워터 펌프는 여전히 해당 영역에 있습니다. 가변 주파수 속도 조절에도 한계가 있습니다. 투자비와 유지비가 많이 들 뿐만 아니라, 워터펌프의 속도를 너무 많이 변화시키면 효율이 저하되어 펌프비례법칙의 범위를 벗어나게 되며, 무한한 속도조절이 불가능하다.
3, 임펠러 절단
절단의 법칙은 임펠러의 절단량이 일정 한도 내에서 제어되면 절단 전과 후의 워터펌프의 해당 효율이 일정하다고 간주합니다. 임펠러 절단은 워터 펌프의 성능을 변경하는 간단하고 실현 가능한 방법이며 가변 직경 조정은 워터 펌프 유형 및 사양의 한계를 어느 정도 해결하여 워터 펌프 사용 범위를 확대했습니다.
4, 워터 펌프의 직렬 및 병렬 연결
워터 펌프를 직렬로 구동하는 경우 후자의 펌프가 압력 증가를 견딜 수 있는지 여부에 주의할 필요가 있습니다. 시동 전 각 펌프의 토출 밸브를 닫은 후 펌프와 밸브를 차례로 열어 외부에 물을 공급해야 합니다.
워터 펌프의 병렬 연결은 동일한 압력 수두에서 유량을 증가시키기 위해 동일한 압력 파이프라인에 유체를 전달하는 두 개 이상의 펌프를 의미합니다.
목적이 단지 유량을 증가시키는 것이라면 파이프라인 특성 곡선이 평평할수록 직렬보다 병렬의 유량이 더 커지며 이는 작동에 더 도움이 됩니다.
5, 결론
밸브 조절은 에너지 손실과 낭비를 초래할 수 있지만 일부 간단한 상황에서는 여전히 흐름을 조절하는 빠르고 쉬운 방법입니다. 가변 주파수 속도 조절은 에너지 절약 효과가 뛰어나고 자동화 수준이 높기 때문에 사용자가 점점 더 선호하고 있습니다. 절단 임펠러는 일반적으로 정수 펌프에 사용되지만 펌프 구조의 변경으로 인해 범용성이 떨어집니다. 워터 펌프의 직렬 및 병렬 연결은 단일 펌프가 운반 작업을 충족할 수 없는 상황에만 적합하며 너무 많은 직렬 또는 병렬 펌프를 사용하는 것은 경제적이지 않습니다. 실제 적용에서 적합한 워터 펌프는 경제적으로 합리적이고 오래 지속되기 위해 여러 측면에서 고려되어야 합니다.