고압 플런저 펌프 란 무엇입니까

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고압 플런저 펌프 란 무엇입니까

고압 플런저 펌프의 작동 압력은 일반적으로 10MPa에서 100MPa 사이여야 합니다. 그것은 액체 운반의 목적을 달성하기 위해 작동 챔버의 부피의 주기적 변화를 사용하는 양변위 펌프에 속합니다. 원동기의 기계적 에너지는 펌프를 통해 운반 액체의 압력 에너지로 직접 변환됩니다. 펌프의 용량은 작동 챔버의 체적 변화 값에만 의존하며 단위 시간당 변화 수는 이론적으로 토출 압력과 무관합니다. 왕복 펌프는 액실린더의 작동실에서 피스톤의 왕복 운동(또는 작동실에서 다이어프램, 벨로우즈와 같은 유연한 요소의 주기적인 탄성 변형)을 이용하여 작동실의 체적을 주기적으로 변경합니다. 구조적으로 작업실은 트리플 플런저 펌프 왕복 펌프는 밀봉 장치에 의해 외부 세계와 분리되며 펌프 밸브(흡입 밸브 및 토출 밸브)를 통해 파이프라인과 연통되거나 폐쇄됩니다.

고압 플런저 펌프
고압 플런저 펌프의 특징
1. 순간 흐름이 맥동하고 있습니다.
이는 플런저 펌프에서 액체 매질의 흡입과 배출이 교대로 이루어지고 변위 과정에서 피스톤의 속도가 끊임없이 변하기 때문입니다. 작동 챔버가 하나뿐인 펌프에서 펌프의 순간 흐름은 시간에 따라 변할 뿐만 아니라 불연속적입니다. 작업 챔버가 증가함에 따라 순간 흐름의 맥동 진폭은 점점 작아지고 실제로는 난류로 간주될 수도 있습니다.
2. 평균 유량이 일정하다
이론적으로 펌프의 유량은 펌프의 주요 구조적 매개변수인 n(분당 왕복 횟수), S(피스톤 행정), D(피스톤 직경), Z(피스톤 수)에 따라 달라지며 토출 압력과 무관합니다. , 운반 매체와 관련이 있습니다.
온도 및 점도와 같은 물리적 및 화학적 특성은 관련이 없습니다. 따라서 펌프의 유량은 일정합니다.
3. 고압 펌프의 압력은 파이프라인의 특성에 따라 다릅니다.
고압 플런저 펌프의 토출압력은 펌프 자체적으로 정의할 수 없고 펌프 장치의 배관 특성에 따라 달라지며 유량과는 무관하다. 즉, 운반되는 액체가 비압축성이라고 생각되면 이론적으로 왕복 펌프의 토출 압력이 제한되지 않고 고압 펌프의 원하는 토출 압력이 설정될 수 있다고 생각할 수 있습니다. 펌프 장치의 배관 특성에 따라 . 물론 모든 왕복 펌프에는 펌프의 토출 압력에 대한 규정이 있습니다. 이는 펌프의 토출압력이 증가하지 않는다는 의미가 아니라 원동기의 정격동력과 펌프 자체의 구조적 강도의 한계로 인해 이 토출압력 이상으로 사용할 수 없다는 의미입니다. .
4. 운반 매체에 대한 강한 적응성
원칙적으로 플런저 펌프는 모든 매체를 운반할 수 있으며 매체의 물리적 및 화학적 특성에 거의 제한을 받지 않습니다. 물론, 리퀴드엔드의 재료 및 제조 공정의 한계와 밀봉 기술로 인해 적용할 수 없는 경우가 있습니다.
5. 좋은 자기 프라이밍 성능
고압 플런저 펌프는 흡입 성능이 우수할 뿐만 아니라 자체 프라이밍 성능도 우수합니다. 따라서 대부분의 왕복 펌프의 경우 일반적으로 시동 전에 펌프를 프라이밍할 필요가 없습니다. 기계는 고효율 및 에너지 절약 기능을 제공합니다.
고압 플런저 펌프의 유량
고압 펌프의 이론적 흐름: Qt=AsnZ
공식에서 Qt 펌프의 이론적 흐름; 플런저(또는 피스톤)의 단면적; S 스트로크; n 크랭크축 속도(또는 피스톤의 분당 왕복 횟수)
고압 펌프의 실제 흐름: Q=Qt-Q.
공식에서 Q 펌프의 유량; Qt 펌프의 이론적 유속; Q 펌프의 흐름 손실. 펌프의 흐름 손실을 유발하는 요인은 다음과 같습니다. 액체 압축 또는 팽창으로 인한 부피 손실; 닫을 때 밸브 지연으로 인한 부피 손실; 느슨한 밸브 폐쇄로 인한 밀봉 표면을 통한 누출로 인한 체적 손실; , 피스톤 로드 또는 피스톤 링의 누출로 인한 부피 손실.