Thread Content
遠心式の主送風機を起動する際、なぜ入口弁はわずかに開けておき、出口弁は完全に開けておくのでしょうか。なぜ入口弁は遠心ポンプのように完全に開けることができないのでしょうか。また、出口弁はなぜ完全に閉じないのでしょうか。起動瞬間に過電流が発生しても問題ないのでしょうか
主送風機の起動前に入口バルブをわずかに開けるのは、機器が真空状態になるのを防ぐためです。出口バルブを全開にすることで、機械がサージングするのを防ぎ、起動時に過電流が流れるのを避けます。
入力口を大きく開きすぎると起動電流が過大になり、遮断が起こります
主送風機の入口バルブを起動時に全開にすると、過流により停止してしまいます。
入口はわずかに開けて真空を防ぎ、過負荷も防ぎます。出口は全開にして詰まりを防ぎます
これら2つの媒体形態の違いは、圧縮係数が大きく異なる点にある。液体ポンプの媒体の圧縮係数はほぼゼロと見なせるため、出口圧力が設計上の最大値に達すると、力はゼロとなり、入口圧力も一定である。このときの起動電流が最も小さくなる。遠心空気ポンプの媒体形態は液体ポンプの圧縮係数と正反対で、圧縮係数は極めて大きい。流量制御をゼロにする場合、流入または流出のバルブを閉じなければならない。入口を閉じると過度な真空度が生じ、一定の遠心力に達すると出口からガスが逆流して補充されるため、周期的な振動が発生し、これが「サージ」です。入口を全開にし、出口を全閉すると圧力が急激に上昇します。出口の圧力が生じる遠心力を上回ると、出口に残った圧縮されたガスが入口側へ膨張します。膨張した後、再び遠心力が出口の圧力を上回り、圧縮と膨張が繰り返されて逆流が起こり、これが恐ろしい周期的な振動、つまりいわゆる「サージ」を引き起こすのです。 起動電流をできるだけ低減するために(装置が起動初期には機械的・圧力による抵抗を克服しなければならず、そのため短時間で大量のエネルギーが消費される)、電流を下げる最も効果的な方法は流量を減らすことです。そこで折衷案として、「サージ」が発生しない程度の入口開度のうち、最小の開度が最適となります。 注意すべき点は、液体ポンプが動作している際はエネルギー変換の過程にあるため、起動後は速やかに流量を増やす必要があるということです。そうでなければ、その分のエネルギーが熱に変わり、液体が気体に変化して相状態が変わってしまい、それでは面白くありませんよ:lol(パロディ言語:lol、参考用)
インレットは少し開けて、アウトレットは全開にして運転を開始したところ、現場からモーターの回転速度が非常に高いとのフィードバックがありました。そこでインレットをさらに開けると、電流が徐々に下がり、過負荷になることもなくなりました。
よくわからない部分もあったけど、大まかなことは理解できました。ありがとう
一方の遠心ファンがすでに動作している状態で、別のファンを起動する場合、どのように操作すればよいのでしょうか?(2台の遠心ファンの出口はつながっており、隔離ドアはありません)新しく起動したファンが逆回転するのを防ぐには、どのように操作すればよいでしょうか?
一方の遠心ファンがすでに動作している状態で、別のファンを起動する場合、どのように操作すればよいのでしょうか?(2台の遠心ファンの出口はつながっており、隔離ドアはありません)新しく起動したファンが逆回転するのを防ぐには、どのように操作すればよいでしょうか?
各ファンの出口には必ず逆止弁を設置し、その後に遮断弁(またはゲートバルブ)を設置する。 これらの設定がなければ、もう一方の機械が逆回転し、スライドベアリングを使用している装置では軸受の焼損は避けられない。 このような設定でなければ、私よりもさらにガラクタかも:lol
入口を閉じると過度な真空度が生じ、ある程度の遠心力に達すると、出口側のガスが逆流して補充されるため、周期的な振動が発生し、これが「サージ」です。入口を全開にし、出口を全閉すると圧力が急激に上昇します。出口の圧力が生じる遠心力を上回ると、出口に残った圧縮されたガスが入口側へ膨張します。膨張した後、再び遠心力が出口の圧力を上回り、圧縮と膨張が繰り返されて逆流が起こり、これが恐ろしい周期的な振動、つまりいわゆる「サージ」を引き起こすのです。