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ポンプの吸入口では吸込み時に渦が発生するため、タワーやタンク内の液面がある程度下がると、ポンプは気相を吸い込んでしまい、ガス閉塞が起こります。その結果、ポンプの出口圧力が上がらず、重症化すると圧力の変動が激しくなったり、圧力が全くかからなくなったりします。この現象は大流量のポンプで特に顕著です。では、このような現象を避けるために、ポンプの吸入口はどれくらい液で覆われているべきでしょうか。何か経験則のようなものはありますか?
完全に水没するはずで、ガスの量がどれだけ少なくても、遠心ポンプの構造上、ガスを外に押し出すことはできないのです。
ポンプの入口に向かうもので、タワーやタンクの出口でできる渦のことですか? デザインには一般的に十字形の抗回転装置がありますが、その効果はどれほどあるのでしょうか?
こんにちは。全浸水が始まってから、それほど時間は経っていないということです。こちらではタンクの液面が下がるとポンプに空気が入ってしまうのですが、それでも液面はポンプの入口配管を覆っていません。ありがとうございます
ポンプの入口配管がタンクに接続されているその接続部のことですが、スピン防止装置はタンクの底にあるはずですよね。私たちのポンプの入口配管は、タンクの底から引き出されていないようです。ありがとうございます
液面が上がってから、ポンプはすべて正常に動作していますね
できるだけ完全に浸水させるようにしましょう。あなたが言ったように渦の影響があるかもしれないので、ポンプの入口にサイフォンタンクを設置すれば、状況が改善するかもしれません。計算方法については、私にはわかりません。
a) ポンプの入口部(圧力が最も低い点)において、単位質量の液体が持つエネルギー(静圧エネルギーと運動エネルギー)と、作業温度における液体の飽和蒸気圧頭との差を、ポンプの純正吸込圧頭NPSH(Net Positive Suction Head)、またはポンプのキャビテーション余裕と呼ぶ。ポンプの有効正吸込圧頭は、必要な有効正吸込圧頭(有効正吸込圧頭の必要値とも呼ばれ、NPSHr(NPSH Required)またはNPSHRと表記)と、実際に利用可能な有効正吸込圧頭(有効正吸込圧頭の実効値とも呼ばれ、NPSHa(NPSH Available)またはNPSHAと表記)に分けられる。 b) 泵が正常に動作し、キャビテーションが発生しないようにするためには、純正吸込圧頭は一定の指定された最小値を上回らなければならず、この最小値をポンプが必要とする純正吸込圧力(NPSHr)と呼ぶ。NPSHrはポンプのタイプや構造設計に関連し、ポンプの回転速度や流量によって変化します。NPSHrが小さいほど、ポンプのキャビテーション耐性は高くなります。NPSHrは通常、ポンプメーカーによって測定されて提供されます。NPSHrの測定条件は、20℃の清水を送液する場合とする。ポンプメーカーが提供するNPSHrがない場合、または送液がNPSHrの測定条件と異なる場合は、本規定3.1.2の式によって計算または補正を行うことができる。 c) 装置の機器や配管の配置が決まった後、ポンプの吸込みシステムがポンプに与える純正吸込圧頭を、ポンプシステムの有効な純正吸込圧頭(NPSHa)と呼ぶ。NPSHaはポンプ自体の特性とは無関係で、装置システムのみに依存する。 d) ポンプが正常に動作し、キャビテーションが発生しないようにするためには、NPSHa>NPSHrでなければならず、一般的には少なくとも0.3m以上大きくなければならない。また、沸点付近の液体を輸送するなどの特定の条件では、NPSHa≥1.3NPSHrでなければならない。 公式ウェブサイトにあります
媒体の飽和蒸気圧も考慮しなければならないでしょう。ポンプの設置高さが液体の静止位置エネルギーを決定します
浸水量は、タンク内の構造や流量の大きさなどによって決まります。防旋装置があれば液面を低く保つことができますが、ない場合は高く設定する必要があります。