Santrifüj pompa sıvının dönen kinetik enerjisini hidrodinamik enerjiye dönüştürerek sıvıyı basınçlandırmak için kullanılır. Dönme enerjisi bir motordan alınır. Santrifüj pompa dinamik eksenel simetrik iş-emici in alt sınıfıdır. Sıvı, pompa çarkına dönme ekseni boyunca girer, pompa çarkı tarafından hızlandırılır, radyal olarak dışarıya çıktığı difüzöre akar.
Santrifüj pompa, içme suyu, kanalizasyon, tarım, petrol ve petrokimyasal alanlarında yaygındır. Santrifüj pompalar genellikle yüksek debisi, aşındırıcı çözeltilere dayanımı, karıştırma özelliği ve nispeten basit yapısı nedeniyle seçilir.Elektrik süpürgesine olarak uygulanır. Santrifüj pompanın ters işlevi, su basıncının potansiyel enerjisini mekanik dönüş enerjisine dönüştüren .
Tarihi
Reti'ye göre, santrifüj pompa olarak nitelendirilebilecek ilk makine Rönesans mühendisi İtalyan Francesco di Giorgio Martini tarafından 1475 gibi erken bir tarihte ortaya çıkan bir çamur kaldırma makinesiydi. Gerçek santrifüj pompalar, Denis Papin 'in düz kanatları kullanarak bir pompa yaptığı 17. yüzyılın sonlarına kadar geliştirilmedi. Eğimli kanat 1851'de İngiliz mucit tarafından tanıtıldı.
Nasıl çalışır?
Santrifüj pompa motordan gelen dönme enerjisini hareket eden sıvıdaki kinetik enerjiye dönüştürür. Enerjinin bir kısmı sıvının kinetik enerjisine gider. Akışkan pompa gövdesinin gözünden eksenel olarak girer çark kanatlarında yakalanır ve çarkın tüm çevresel kısımlarından kasanın difüzör kısmına çıkana kadar teğetsel ve radyal olarak dışarı doğru döndürülür. Akışkan çarktan geçerken hem hız hem de basınç kazanır. Pompa gövdesinin halka şeklindeki difüzör veya kaydırma bölümü akışı yavaşlatır ve basıncı daha da artırır.
Euler tarafından açıklama
Newton'un ikinci mekanik yasasının bir sonucu tüm türbomakinalar için açısal momentumun (veya "momentum momentinin") korunumudur. Buna göre açısal momentumun değişimi dış momentlerin toplamına eşittir. Giriş ve çıkışta açısal momentumlar ρ×Q×r×cu, M harici torku ve kesme gerilmelerine bağlı sürtünme momentleri Mτ çarka veya difüzöre etki eder.
Silindirik yüzeylerde çevresel yönde basınç kuvveti oluşturulmadığından (1.10) denklemi aşağıdaki gibi yazılabilir:
- (1.13)
Euler'in pompa denklemi
Denklem (1.13) 'e dayanarak Euler, çark tarafından oluşturulan kafa basınç denklemini geliştirdi, bkz. Şekil 2.2
- (1)
- (2)
(2). Denklemde 4 ön elemanın toplamına statik basınç, son 2 elemanın toplamına hız basıncı denir, Şekil 2.2‘ye ve denkleme dikkatlice bakın.
Ht teorik kafa basıncı; enleme bağlı olarak g = 9.78 ile 9.82 (m/s2) arasındadır, geleneksel tam standart değeri 9.80665 (m/s2) dir yerçekimi ivmesi
u2=r2.ω peripheral çevresel hız vektörü
u1=r1.ω giriş çevresel hız vektörü
ω=2π.n açısal hız
w1 giriş bağıl hız vektörü
w2 çıkış bağıl hız vektörü
c1 giriş mutlak hız vektörü
c2 çıkış mutlak hız vektörü
Hız Üçgeni
Hız vektörü u, c, w tarafından oluşturulan renkli üçgene "hız üçgeni" denir. Bu kural Denklem (1) 'in Denklem (2) ye dönüştürülmesinin açıklamasına yardımcı oldu ve pompanın nasıl çalıştığını açıkladı.
Şekil 2.3(a) öne eğik kanatlı çarkın(impeller) üçgen hızını gösterir; Şekil 2.3(b) radyal düz kanatlı çarkın üçgen hızını gösterir. Akışa eklenen enerjinin (c vektöründe gösterilmektedir) Q debisine göre ters yönde değiştiğini (c m vektöründe gösterilmiştir) açıkça gösterir.
Verimlilik faktörü
,
Burada:
- gerekli mekanik giriş gücüdür (W)
- sıvı yoğunluğudur (kg/m3)
- standard yerçekimi ivmesidir (9.80665 m/s2)
- akışa eklenen enerji Kafasıdır (m)
- debidir (m3/s)
- pompanın ondalık olarak hesaplanan verimliliğidir
Pompa tarafından eklenen kafa () statik kaldırma, sürtünmeden kaynaklanan yük kaybı ve vanalar veya boru kıvrımlarından kaynaklanan kayıpların toplamıdır ve tümü metre sıvı cinsinden ifade edilir. Güç, yaygın olarak kilovat (103W, kW) veya beygir gücü olarak belirtilir. Pompa verimlilik değeri pompanın kendisi için veya pompa ve motor sisteminin birleşik bir verimliliği olarak belirtilebilir.
Dikey santrifüj pompalar
Dikey santrifüj pompalara konsol(İngilizce: cantilever) pompalar da denir. Rulmanlar karterin (İngilizce: sump) dışındayken sarmalın (İngilizce: volute) karterde asılı kalmasına imkan veren benzersiz bir mil ve yatak destek biçimi kullanırlar. Bu tipteki pompa mili sızdırmaz kılmak için kullanmaz bunun yerine bir "kısma burcu (İngilizce: throttle bushing)" kullanır.
Bu tip pompa için yaygın bir uygulama 'dır.
Köpük pompaları
Maden endüstrisinde veya yağların çıkarılmasında köpük, zengin mineralleri veya bitümü kum ve killerden ayırmak için üretilir. Köpük, geleneksel pompaları engelleme ve besleme kaybına neden olma eğiliminde olan havayı içerir. Tarih boyunca, endüstri bu problemle başa çıkmak için farklı yollar geliştirdi. Selüloz ve kağıt endüstrisinde çarkta delikler açılır. Hava, çarkın arkasına kaçar ve özel bir ekspeller havayı emme tankına geri gönderir. Pervane ayrıca, ayrık kanatlar veya ikincil kanatlar olarak adlandırılan birincil kanatlar arasında özel küçük kanatlar içerebilir. Bazı pompalar kabarcıkları kırmak için pompanın boşaltmasından emişe geri dönen basınçlı köpüğün büyük bir göz, bir indükleyici veya devridaimine sahip olabilir.
Çok kademeli santrifüj pompalar
İki veya daha fazla çarkı içeren bir santrifüjlü pompaya çok kademeli santrifüj pompa denir. Çarklar aynı mil üzerine veya farklı millere takılabilir. Her aşamada akışkan dış çaptaki tahliyeye gitmeden önce merkeze yönlendirilir.
Çıkışta daha yüksek basınçlar için çarklar seri olarak bağlanabilir. Daha yüksek debi çıkışı için çarklar paralel bağlanabilir.
Çok kademeli santrifüj pompanın yaygın bir uygulaması 'dır. Örneğin 350 MW'lık bir ünite paralel olarak iki besleme pompası gerektirir. Her besleme pompası 21 MPa'da 150 lt/s üreten çok kademeli bir santrifüj pompadır.
Sıvıya aktarılan tüm enerji çarkı çalıştıran mekanik enerjiden elde edilir. Bu izentropik sıkıştırmada ölçülebilir ve (basınç artışına ek olarak) hafif bir sıcaklık artışına neden olur.
Enerji kullanımı
Bir pompalama tesisatında enerji kullanımı gerekli debi, kaldırılan yükseklik ve boru hattının uzunluğu ve ile belirlenir. Bir pompayı çalıştırmak için gereken güç () SI birimleri kullanılarak şu şekilde tanımlanır:
burada:
- gerekli giriş gücü (W)
- sıvının yoğunluğu (kg/m3)
- standard yerçekimi ivmesi (9.80665 m/s2)
- akışa eklenen enerji Kafası (m)
- debi (m3/s)
- ondalık olarak yazılan pompa verimlilik değeri
Pompa tarafından eklenen kafa () statik kaldırma, sürtünmeden kaynaklanan yük kaybı ve vanalar veya boru kıvrımlarından kaynaklanan kayıpların toplamıdır ve tümü metre sıvı cinsinden ifade edilir. Güç, yaygın olarak kilovat (103 W, kW) veya beygir gücü (hp = kW/ 0.746) olarak ifade edilir. Pompa verimlilik değeri, , pompanın kendisi için veya pompa ve motor sisteminin birleşik verimliliği olarak belirtilebilir.
Enerji kullanımı güç gereksiniminin pompanın çalıştığı süre ile çarpılmasıyla belirlenir.
Kaynakça
- ^ Shepard, Dennis G. (1956). Principles of Turbomachinery. Macmillan. ISBN . LCCN 56002849.
- ^ mekanikdunyasi.wordpress.com (1 Kasım 2014). "Santrifüj Pompa Nasıl Çalışır?". 14 Haziran 2018 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 5 Haziran 2018.
- ^ "Sprayer Pump Types, Costs, and Specifications". Sprayer Supplies (İngilizce). 13 Ekim 2018. 21 Kasım 2018 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 21 Kasım 2018.
- ^ Reti, Ladislao; Di Giorgio Martini, Francesco (Yaz 1963). "Francesco di Giorgio (Armani) Martini's Treatise on Engineering and Its Plagiarists". Technology and Culture. 4 (3): 287-298 (290). doi:10.2307/3100858.
- ^ Gülich, Johann Friedrich (2010). Centrifugal Pumps (2. bas.). ISBN .
- ^ Baha Abulnaga (2004). (PDF). 21st International Pump Users Symposium, Baltimore, Maryland. Published by Texas A&M University, Texas, USA. 11 Ağustos 2014 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Ekim 2012.
- ^ Moniz, Paresh Girdhar, Octo (2004). Practical centrifugal pumps design, operation and maintenance (1. publ. bas.). Oxford: Newnes. s. 13. ISBN . 17 Haziran 2016 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 3 Nisan 2015.
Dış bağlantılar
Wikimedia Commons'ta Santrifüj pompa ile ilgili ortam dosyaları bulunmaktadır. |
- Minimum Thermal Flow in Centrifugal Pumps28 Mayıs 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde . - Chemical Engineering Site
Makine mühendisliği ile ilgili bu madde seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Santrifuj pompa sivinin donen kinetik enerjisini hidrodinamik enerjiye donusturerek siviyi basinclandirmak icin kullanilir Donme enerjisi bir motordan alinir Santrifuj pompa dinamik eksenel simetrik is emici in alt sinifidir Sivi pompa carkina donme ekseni boyunca girer pompa carki tarafindan hizlandirilir radyal olarak disariya ciktigi difuzore akar Warman santrifuj pompasi uygulamasindaHidronik isitma sistemi icinde sicak su sirkulasyonu icin bir cift santrifuj pompa Santrifuj pompa icme suyu kanalizasyon tarim petrol ve petrokimyasal alanlarinda yaygindir Santrifuj pompalar genellikle yuksek debisi asindirici cozeltilere dayanimi karistirma ozelligi ve nispeten basit yapisi nedeniyle secilir Elektrik supurgesine olarak uygulanir Santrifuj pompanin ters islevi su basincinin potansiyel enerjisini mekanik donus enerjisine donusturen TarihiReti ye gore santrifuj pompa olarak nitelendirilebilecek ilk makine Ronesans muhendisi Italyan Francesco di Giorgio Martini tarafindan 1475 gibi erken bir tarihte ortaya cikan bir camur kaldirma makinesiydi Gercek santrifuj pompalar Denis Papin in duz kanatlari kullanarak bir pompa yaptigi 17 yuzyilin sonlarina kadar gelistirilmedi Egimli kanat 1851 de Ingiliz mucit tarafindan tanitildi Nasil calisir Santrifuj pompanin kesit gorunumu Santrifuj pompa motordan gelen donme enerjisini hareket eden sividaki kinetik enerjiye donusturur Enerjinin bir kismi sivinin kinetik enerjisine gider Akiskan pompa govdesinin gozunden eksenel olarak girer cark kanatlarinda yakalanir ve carkin tum cevresel kisimlarindan kasanin difuzor kismina cikana kadar tegetsel ve radyal olarak disari dogru dondurulur Akiskan carktan gecerken hem hiz hem de basinc kazanir Pompa govdesinin halka seklindeki difuzor veya kaydirma bolumu akisi yavaslatir ve basinci daha da artirir Euler tarafindan aciklama Newton un ikinci mekanik yasasinin bir sonucu tum turbomakinalar icin acisal momentumun veya momentum momentinin korunumudur Buna gore acisal momentumun degisimi dis momentlerin toplamina esittir Giris ve cikista acisal momentumlar r Q r cu M harici torku ve kesme gerilmelerine bagli surtunme momentleri Mt carka veya difuzore etki eder Silindirik yuzeylerde cevresel yonde basinc kuvveti olusturulmadigindan 1 10 denklemi asagidaki gibi yazilabilir rQ c2u r2 c1u r1 M Mt displaystyle rho Q c 2 u r 2 c 1 u r 1 M M tau 1 13 dd dd Euler in pompa denklemi Denklem 1 13 e dayanarak Euler cark tarafindan olusturulan kafa basinc denklemini gelistirdi bkz Sekil 2 2 Yth g Ht c2u u2 c1u u1 displaystyle Yth g H t c 2 u u 2 c 1 u u 1 1 dd dd Yth 1 2 u22 u12 w12 w22 c22 c12 displaystyle Yth 1 2 u 2 2 u 1 2 w 1 2 w 2 2 c 2 2 c 1 2 2 dd dd 2 Denklemde 4 on elemanin toplamina statik basinc son 2 elemanin toplamina hiz basinci denir Sekil 2 2 ye ve denkleme dikkatlice bakin Ht teorik kafa basinci enleme bagli olarak g 9 78 ile 9 82 m s2 arasindadir geleneksel tam standart degeri 9 80665 m s2 dir yercekimi ivmesi u2 r2 w peripheral cevresel hiz vektoru u1 r1 w giris cevresel hiz vektoru w 2p n acisal hiz w1 giris bagil hiz vektoru w2 cikis bagil hiz vektoru c1 giris mutlak hiz vektoru c2 cikis mutlak hiz vektoru Hiz Ucgeni Hiz vektoru u c w tarafindan olusturulan renkli ucgene hiz ucgeni denir Bu kural Denklem 1 in Denklem 2 ye donusturulmesinin aciklamasina yardimci oldu ve pompanin nasil calistigini acikladi Sekil 2 3 a one egik kanatli carkin impeller ucgen hizini gosterir Sekil 2 3 b radyal duz kanatli carkin ucgen hizini gosterir Akisa eklenen enerjinin c vektorunde gosterilmektedir Q debisine gore ters yonde degistigini cm vektorunde gosterilmistir acikca gosterir Verimlilik faktoru h r gQHPm displaystyle eta frac rho gQH P m Burada Pm displaystyle P m gerekli mekanik giris gucudur W r displaystyle rho sivi yogunlugudur kg m3 g displaystyle g standard yercekimi ivmesidir 9 80665 m s2 H displaystyle H akisa eklenen enerji Kafasidir m Q displaystyle Q debidir m3 s h displaystyle eta pompanin ondalik olarak hesaplanan verimliligidir Pompa tarafindan eklenen kafa H displaystyle H statik kaldirma surtunmeden kaynaklanan yuk kaybi ve vanalar veya boru kivrimlarindan kaynaklanan kayiplarin toplamidir ve tumu metre sivi cinsinden ifade edilir Guc yaygin olarak kilovat 103W kW veya beygir gucu olarak belirtilir Pompa verimlilik degeri hpompa displaystyle eta pompa pompanin kendisi icin veya pompa ve motor sisteminin birlesik bir verimliligi olarak belirtilebilir Dikey santrifuj pompalarDikey santrifuj pompalara konsol Ingilizce cantilever pompalar da denir Rulmanlar karterin Ingilizce sump disindayken sarmalin Ingilizce volute karterde asili kalmasina imkan veren benzersiz bir mil ve yatak destek bicimi kullanirlar Bu tipteki pompa mili sizdirmaz kilmak icin kullanmaz bunun yerine bir kisma burcu Ingilizce throttle bushing kullanir Bu tip pompa icin yaygin bir uygulama dir Kopuk pompalariMaden endustrisinde veya yaglarin cikarilmasinda kopuk zengin mineralleri veya bitumu kum ve killerden ayirmak icin uretilir Kopuk geleneksel pompalari engelleme ve besleme kaybina neden olma egiliminde olan havayi icerir Tarih boyunca endustri bu problemle basa cikmak icin farkli yollar gelistirdi Seluloz ve kagit endustrisinde carkta delikler acilir Hava carkin arkasina kacar ve ozel bir ekspeller havayi emme tankina geri gonderir Pervane ayrica ayrik kanatlar veya ikincil kanatlar olarak adlandirilan birincil kanatlar arasinda ozel kucuk kanatlar icerebilir Bazi pompalar kabarciklari kirmak icin pompanin bosaltmasindan emise geri donen basincli kopugun buyuk bir goz bir indukleyici veya devridaimine sahip olabilir Cok kademeli santrifuj pompalarCok kademeli santrifuj pompa Iki veya daha fazla carki iceren bir santrifujlu pompaya cok kademeli santrifuj pompa denir Carklar ayni mil uzerine veya farkli millere takilabilir Her asamada akiskan dis captaki tahliyeye gitmeden once merkeze yonlendirilir Cikista daha yuksek basinclar icin carklar seri olarak baglanabilir Daha yuksek debi cikisi icin carklar paralel baglanabilir Cok kademeli santrifuj pompanin yaygin bir uygulamasi dir Ornegin 350 MW lik bir unite paralel olarak iki besleme pompasi gerektirir Her besleme pompasi 21 MPa da 150 lt s ureten cok kademeli bir santrifuj pompadir Siviya aktarilan tum enerji carki calistiran mekanik enerjiden elde edilir Bu izentropik sikistirmada olculebilir ve basinc artisina ek olarak hafif bir sicaklik artisina neden olur Enerji kullanimiBir pompalama tesisatinda enerji kullanimi gerekli debi kaldirilan yukseklik ve boru hattinin uzunlugu ve ile belirlenir Bir pompayi calistirmak icin gereken guc Pi displaystyle P i SI birimleri kullanilarak su sekilde tanimlanir Pi r g H Qh displaystyle P i cfrac rho g H Q eta burada Pi displaystyle P i gerekli giris gucu W r displaystyle rho sivinin yogunlugu kg m3 g displaystyle g standard yercekimi ivmesi 9 80665 m s2 H displaystyle H akisa eklenen enerji Kafasi m Q displaystyle Q debi m3 s h displaystyle eta ondalik olarak yazilan pompa verimlilik degeri Pompa tarafindan eklenen kafa H displaystyle H statik kaldirma surtunmeden kaynaklanan yuk kaybi ve vanalar veya boru kivrimlarindan kaynaklanan kayiplarin toplamidir ve tumu metre sivi cinsinden ifade edilir Guc yaygin olarak kilovat 103 W kW veya beygir gucu hp kW 0 746 olarak ifade edilir Pompa verimlilik degeri hpompa displaystyle eta pompa pompanin kendisi icin veya pompa ve motor sisteminin birlesik verimliligi olarak belirtilebilir Enerji kullanimi guc gereksiniminin pompanin calistigi sure ile carpilmasiyla belirlenir Kaynakca Shepard Dennis G 1956 Principles of Turbomachinery Macmillan ISBN 0 471 85546 4 LCCN 56002849 mekanikdunyasi wordpress com 1 Kasim 2014 Santrifuj Pompa Nasil Calisir 14 Haziran 2018 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 5 Haziran 2018 Sprayer Pump Types Costs and Specifications Sprayer Supplies Ingilizce 13 Ekim 2018 21 Kasim 2018 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 21 Kasim 2018 Reti Ladislao Di Giorgio Martini Francesco Yaz 1963 Francesco di Giorgio Armani Martini s Treatise on Engineering and Its Plagiarists Technology and Culture 4 3 287 298 290 doi 10 2307 3100858 Gulich Johann Friedrich 2010 Centrifugal Pumps 2 bas ISBN 978 3 642 12823 3 Baha Abulnaga 2004 PDF 21st International Pump Users Symposium Baltimore Maryland Published by Texas A amp M University Texas USA 11 Agustos 2014 tarihinde kaynagindan PDF arsivlendi Erisim tarihi 28 Ekim 2012 Moniz Paresh Girdhar Octo 2004 Practical centrifugal pumps design operation and maintenance 1 publ bas Oxford Newnes s 13 ISBN 0750662735 17 Haziran 2016 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 3 Nisan 2015 Dis baglantilarWikimedia Commons ta Santrifuj pompa ile ilgili ortam dosyalari bulunmaktadir Minimum Thermal Flow in Centrifugal Pumps28 Mayis 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde Chemical Engineering SiteMakine muhendisligi ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir Madde icerigini genisleterek Vikipedi ye katki saglayabilirsiniz