원심 펌프 작동 원리
원심 펌프는 산업 환경에서 가장 흔한 기계 중 하나입니다. 이 기술은 임펠러와 임펠러 및 케이스 유체를 담고 있는 볼루트 케이싱이라는 두 개의 핵심 구성 요소를 기반으로 합니다.
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원심 펌프는 산업 환경에서 가장 흔한 기계 중 하나입니다. 이 기술은 임펠러와 임펠러 및 케이스 유체를 담고 있는 볼루트 케이싱이라는 두 개의 핵심 구성 요소를 기반으로 합니다.
원심 펌프는 산업 환경에서 가장 흔한 기계 중 하나입니다. 이 기술은 임펠러와 임펠러 및 케이스 유체를 담고 있는 볼루트 케이싱이라는 두 개의 핵심 구성 요소를 기반으로 합니다.
이 펌프는 다양한 크기로 제공됩니다. 도시 용수용 축방향 원심 펌프는 매우 큰 반면 가정용 시스템 펌프는 작게 만들 수도 있습니다.
임펠러 중앙에 있는 유입구 또는 흡입구(suction eye)를 통해 유체가 펌프 안으로 들어갑니다. 액체와 회전하는 임펠러 사이의 마찰에 의해 유체가 회전하게 됩니다. 회전하는 유체는 원심력에 의해 임펠러 밖으로 밀려납니다. 이는 가운데를 중심으로 회전하는 물체가 중앙에서 밀려나게 하는 현상입니다. 이것이 바로 유체가 운동에너지를 얻는 방법입니다.
유체가 얻는 에너지의 양은 세 가지 요소인 액체의 밀도, 회전하는 임펠러의 속도, 임펠러의 직경에 의히 결정됩니다.
엑체가 임펠러에서 볼루트 케이스의 챔버로 방출되어 배출구, 궁극적으로는 시스템 안으로 향하게 됩니다.
펌프는 고속의 유체를 낮은 압력을 처리할 수 있게 설계되었습니다. 또한 맥동이 없게 설계되어 연속 펌핑 작업에 적합합니다.
흔히들 임펠러 베인의 곡선이 펌프를 통해 액체를 가둔 뒤 밀어서 이동시키는 데 도움이 된다고 생각하지만 이는 잘못 알려진 내용입니다. 실제로 베인의 목적은 펌프를 통과할 때 가능한 한 가장 부드러운 경로로 액체를 전도하는 것입니다. 예를 들어, 뒤로 구부러진 베인은 고속에서 흐름 조건을 안정시키고 펌프의 모터 사용을 줄여줍니다. 따라서, 베인의 곡선을 보면 임펠러의 정확한 회전을 알 수 있습니다.
원심 펌프가 에너지를 유체에 전달하는 방식 때문에 펌프는 반드시 잠겨 있어야 하며 펌핑하는 유체와 직접적인 접촉이 이루어져야 합니다.
원심 펌프는 공기를 펌핑하지 않기 때문에 흡입할 수 없습니다. 따라서 펌프의 스위치를 켜기 전에 반드시 프라이밍을 해야 합니다. 마찬가지로, 작업 중에는 건조한 상태로 작동할 수 없기 때문에 양압을 받아야 하며, 흡입 리프트가 필요한 경우에는 사용할 수 없습니다. 유체가 부족한 경우 성능이 떨어질 뿐만 아니라 공동화 현상 때문에 고장이 나게 되며, 대개 복구가 불가능합니다.
연동 펌프와 같이 다른 펌프와 비교했을 때 복잡하고 유지보수와 씰 교체를 위해서는 숙련된 직원이 필요합니다.