บล็อก

ปั๊มแรงเหวี่ยงเทียบกับปั๊มไดอะแฟรม: ความแตกต่างด้านอัตราการไหล ของเหลว และการเลือกใช้งาน

ปั๊มโบรา

ในการเปรียบเทียบระหว่างปั๊มแบบแรงเหวี่ยงและปั๊มไดอะแฟรม โดยทั่วไปปั๊มแบบแรงเหวี่ยงจะได้รับความนิยมสำหรับการใช้งานที่มีอัตราการไหลสูงอย่างต่อเนื่องและค่อนข้างสม่ำเสมอ ซึ่งมีความหนืดต่ำถึงปานกลาง ในขณะที่ปั๊มไดอะแฟรมจะได้รับความนิยมสำหรับการวัดปริมาณแบบ Positive-displacement, การถ่ายโอนแบบเป็นระยะ, การจัดวางแบบล่อน้ำได้เอง (Self-priming), ของเหลวที่มีความหนืดสูงกว่า, หรือการใช้งานที่ได้ประโยชน์จากความสามารถในการเดินตัวเปล่า (Dry-running) และการจัดการของแข็งที่มีอยู่ในดีไซน์เฉพาะนั้นๆ ไม่มีปั๊มประเภทใดที่ดีกว่าในทุกกรณี ให้เลือกพิจารณาจากอัตราการไหล, ความดัน, ความหนืด, ของเหลวที่มีของแข็งปะปน, ความไวต่อแรงเฉือน, สภาวะการดูด, ความทนทานต่อการรั่วไหล, การกระพือของอัตราการไหล, ระยะการควบคุม, วัสดุ, พลังงาน, ลมหรือไฟฟ้า, และหลักฐานการบำรุงรักษาสำหรับของเหลวชนิดนั้นๆ จริง.

คู่มือนี้เป็นกรอบการทำงานด้านวิศวกรรมและการจัดซื้อจัดจ้างในระยะเริ่มต้น ไม่ใช่สิ่งทดแทนการออกแบบโครงการที่ได้รับอนุมัติ ข้อบังคับปัจจุบัน คำแนะนำของผู้ผลิต หรือการควบคุมดูแลหน้างานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม งานไฟฟ้า การทดสอบที่มีกระแสไฟฟ้า การยกของ การเข้าไปในพื้นที่อับอากาศ งานป้องกันอัคคีภัย การขุดเจาะ ของเหลวอันตราย น้ำเสีย และระบบที่มีแรงดัน จำเป็นต้องมีขั้นตอนเฉพาะสำหรับงานนั้นๆ และบุคลากรที่มีความสามารถ รักษาการป้องกันอัตโนมัติและความพร้อมใช้งานของระบบในขณะที่ตรวจสอบข้อบกพร่อง หากของเหลว หน้าที่ สภาพหน้างาน หรือข้อกำหนดที่บังคับใช้จริงแตกต่างไปจากสมมติฐาน ให้หยุดทำงานและขอรับการทบทวนทางเทคนิคที่แก้ไขใหม่.

เปรียบเทียบหลักการทำงาน

ปั๊มแบบแรงเหวี่ยงใช้อิมเพลอร์ที่กำลังหมุนเพื่อเพิ่มความเร็วและเฮด (ความสูงในการส่งน้ำ) การไหลของมันจะเปลี่ยนไปตามความต้านทานของระบบ และโดยทั่วไปจะทำงานได้ดีที่สุดภายในช่วงกราฟที่กำหนด ปั๊มไดอะแฟรมจะเปลี่ยนแปลงปริมาตรห้องทำงานเป็นรอบด้วยไดอะแฟรมที่มีความยืดหยุ่นและวาล์วกันกลับ โดยเคลื่อนย้ายปริมาตรที่แน่นอนในแต่ละช่วงชัก การออกแบบไดอะแฟรมจำนวนมากเป็นแบบปริมาตรแทนที่ (บวก) ดังนั้นพวกมันจึงสามารถสร้างแรงดันต้านสิ่งกีดขวางได้จนกว่าจะถึงทางออกของแรงดันส่วนเกิน ขีดจำกัดของตัวขับ หรือขีดจำกัดของชิ้นส่วน การไหลของพวกมันสามารถสัมพันธ์โดยตรงกับอัตราช่วงชักหรืออัตราวัฏจักรมากกว่า แต่จะเป็นแบบเป็นจังหวะเว้นแต่จะมีการลดแรงกระแทก พฤติกรรมที่แน่นอนขึ้นอยู่กับว่าปั๊มไดอะแฟรมนั้นทำงานด้วยลม ขับเคลื่อนด้วยกลไก ขับเคลื่อนด้วยไฮดรอลิก หรือเป็นประเภทมิเตอร์ การเปรียบเทียบต้องระบุการออกแบบจริง ป้ายประเภทกว้างๆ ไม่สามารถแทนที่ข้อมูลรุ่นได้.

จับคู่อัตราการไหล แรงดัน และการตอบสนองของระบบ

การเปรียบเทียบการจัดวางปั๊มแบบล่อน้ำมันได้เองและปั๊มแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางมาตรฐาน
การเปรียบเทียบการจัดวางปั๊มแบบล่อน้ำมันเองและปั๊มแรงเหวี่ยงมาตรฐาน ภาพจากคลังสื่อของ BORRAPUMP; บริบทเพื่อเป็นภาพประกอบ ไม่ใช่การกล่าวอ้างประสิทธิภาพของโครงการ.

ปั๊มแรงเหวี่ยงมักจะให้การไหลที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพในการทำงานต่อเนื่องขนาดใหญ่เมื่อจุดทำงานอยู่ใกล้กับบริเวณที่กำหนด การหรี่วาล์วหรือการเปลี่ยนความเร็วจะทำให้จุดทำงานของปั๊มเปลี่ยนไป ปั๊มไดอะแฟรมสามารถรักษาปริมาตรการแทนที่ได้แม้ความดันจะเปลี่ยนแปลง ภายในขีดจำกัดของการรั่วไหล ความสามารถในการยุบตัว วาล์วกันกลับ และชุดขับเคลื่อน ซึ่งเหมาะสมกับการจ่ายสารหรือการถ่าย 1 ของ I ด้วยความต้านทานที่แปรผัน การกระพือของการไหลอาจส่งผลกระทบต่อระบบท่อ เครื่องมือวัด สายยาง และการควบคุมกระบวนการผลิต ซึ่งอาจจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ลดการกระพือและขนาดท่อที่เหมาะสม ห้ามปิดทางออกของปั๊มแบบแทนที่เชิงบวกโดยไม่มีเส้นทางระบายความดันหรือควบคุมความดันที่ได้รับการอนุมัติ ให้สร้างกรณีการทำงานปกติ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด การเริ่มต้นทำงาน กรณีท่อตัน และกรณีการทำความสะอาด เปรียบเทียบช่วงอัตราการไหลที่ต้องการและความดันด้านจ่ายกับกราฟ ข้อมูลความสามารถ และขอบเขตการทำงานที่ได้รับอนุญาตของผู้ผลิตแต่ละราย.

ประเมินความหนืด ของแข็ง ก๊าซ และแรงเฉือน

สมรรถนะของปั๊มแรงเหวี่ยงอาจเปลี่ยนแปลงอย่างมากเมื่อความหนืดเพิ่มขึ้น เนื่องจากแรงเสียดทานและlossesทางไฮดรอลิกเพิ่มขึ้น การออกแบบมาตรฐานอาจสูญเสียการล่อลื่น (prime) หรือประสิทธิภาพเมื่อมีก๊าซเข้าไปในท่อดูด แม้ว่าจะมีรูปแบบปั๊มแรงเหวี่ยงแบบพิเศษก็ตาม ปั๊มไดอะแฟรมสามารถจัดการกับของเหลวที่มีความหนืด มีก๊าซปะปน ไวต่อแรงเฉือน หรือมีของแข็งแขวนลอยได้หลายชนิด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของลิ้น (valve) ช่องทาง ไดอะแฟรม ความเร็ว และวัสดุ ของแข็งอาจทำให้ลิ้นกันกลับของปั๊มไดอะแฟรมเปิดค้างไว้ได้ ในขณะที่วัสดุที่เป็นเส้นใยสามารถอุดตันปั๊มได้ทั้งสองประเภท อนุภาคขนาดใหญ่ ความสามารถในการกัดกร่อน พฤติกรรมการตกตะกอน และความเข้มข้นของของแข็งควรระบุให้ชัดเจน ไม่ควรสรุปย่อว่าเป็นน้ำสกปรก สำหรับอิมัลชันที่บอบบาง โพลีเอทิลีน/โพลิเมอร์ อาหาร สอรี (slurries) หรือสารเคมี ควรสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านแรงเฉือน การปนเปื้อน และการทำความสะอาด ข้อมูลการทดสอบกับของเหลวตัวจริงมีประโยชน์มากกว่ารายการใช้งานทั่วไป.

ตารางตัดสินใจโครงการ

ปัจจัยในการตัดสินใจ แนวโน้มของปั๊มแรงเหวี่ยง แนวโน้มของปั๊มไดอะแฟรม
ตัวละครฟิล์ม ราบรื่น ขึ้นอยู่กับเส้นโค้งของระบบ การแทนที่เชิงบวกแบบเป็นจังหวะ
ความแข็งแรงทั่วไป การไหลปานกลาง/สูงอย่างต่อเนื่องใกล้จุดออกแบบ การจ่ายสาร, แรงดันแปรผัน, ของเหลวที่มีความหนืดหรือจัดการยาก
ความไวต่อความหนืด ประสิทธิภาพมักจะลดลงเมื่อความหนืดเพิ่มขึ้น สามารถรองรับความหนืดที่สูงขึ้นได้ภายในขีดจำกัดของวาล์ว/ชุดขับเคลื่อน
การเตรียมความพร้อม มักจะท่วมหรือล่อเลี้ยงแยกต่างหาก การออกแบบหลายแบบสามารถล่อปั๊มได้เอง โปรดตรวจสอบระยะยกจริง
การระบายน้ำอุดตัน เคลื่อนไปสู่การปิดระบบ ขีดจำกัดความร้อน/การไหลขั้นต่ำมีความสำคัญ ต้องมีเส้นทางระบายแรงดันที่ได้รับการอนุมัติ
มุ่งเน้นการบำรุงรักษา ซีล, ตลับลูกปืน, ใบพัด, การจัดศูนย์ ไดอะแฟรม, เช็ควาล์ว, วาล์วอากาศ หรือชุดขับเคลื่อน

เปรียบเทียบการดูด การล่อ และการทำงานแบบไร้ของเหลว

แนวคิดเรื่องประสิทธิภาพของปั๊มแรงเหวี่ยงไฟฟ้าสำหรับงานอุตสาหกรรม
แนวคิดประสิทธิภาพของปั๊มแรงเหวี่ยงไฟฟ้าอุตสาหกรรม ภาพจากคลังสื่อของ BORRAPUMP; บริบทเพื่อการอธิบาย ไม่ใช่การอ้างอิงประสิทธิภาพของโครงการ.

ปั๊มแรงเหวี่ยงจำนวนมากจำเป็นต้องมีสภาวะน้ำท่วมทางดูดหรือชุดล่อล่อมอเตอร์แยกต่างหาก ปั๊มดูดปลายธรรมดาไม่สามารถล่อล่อได้ด้วยตัวเอง ค่า NPSH (Net positive suction head) ที่มีอยู่ต้องเกินกว่าระยะขอบที่กำหนดภายใต้เกณฑ์ของโครงการ ปั๊มไดอะแฟรมบางรุ่นสามารถล่อล่อได้ด้วยตัวเองและทนต่อการทำงานแบบแห้งได้ แต่ระยะยก อัตราวัฏจักร สภาพของวาล์ว อุณหภูมิของอีลาสโตเมอร์ และลักษณะไอของของเหลวยังคงจำกัดประสิทธิภาพ ปั๊มไดอะแฟรมที่ทำงานด้วยลมยังขึ้นอยู่กับอากาศอัดที่สะอาดและมีขนาดเหมาะสม และอาจเกิดน้ำแข็งเกาะหรือสูญเสียประสิทธิภาพภายใต้เงื่อนไขบางประการ การยุบตัวของท่อดูด การรั่วไหลของอากาศ ท่อที่มีขนาดเล็กเกินไป และความหนืดสูง ส่งผลกระทบต่อปั๊มทั้งสองประเภท ขอประสิทธิภาพการล่อล่อที่ระยะยกและของเหลวจริง ไม่ใช่การทดสอบน้ำภายใต้สภาวะที่เหมาะสม.

เปรียบเทียบพลังงาน การควบคุม เสียง และงานวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

ปั๊มแรงเหวี่ยงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยประหยัดค่าพลังงานสำหรับการทำงานต่อเนื่องที่มั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้การควบคุมความเร็วรอบที่เหมาะสม ปั๊มไดอะแฟรมที่ทำงานด้วยลมจะแปลงอัดอากาศซึ่งอาจมีต้นทุนการผลิตสูงและมีเสียงดัง ในขณะที่มีพฤติกรรมการหยุดทำงาน (stall) ที่เรียบง่ายและมีข้อดีในพื้นที่อันตรายในระบบที่ได้รับการอนุมัติบางระบบ ปั๊มไดอะแฟรมที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าหรือกลไกจะมีลักษณะประสิทธิภาพและการควบคุมที่แตกต่างกัน เปรียบเทียบสาธารณูปโภคทั้งหมด ระบบมอเตอร์หรือระบบลม การควบคุม อุปกรณ์ลดการกระแทก วาล์ว การป้องกันแรงดันเกิน ฐานราก ท่ออ่อน ชิ้นส่วนสำรอง และค่าแรง การบำรุงรักษาปั๊มแรงเหวี่ยงมักจะเน้นที่ซีล ตลับลูกปืน แหวนสึกหรอ และการ,จัดแนว ส่วนการบำรุงรักษาปั๊มไดอะแฟรมจะเน้นที่ไดอะแฟรม ลูกบอลเช็ควาล์วหรือวาล์ว บ่าวาล์ว วาล์วอากาศ และตัว ใช้วงจรการทำงานที่คาด and และความเข้ากันได้กับของเหลวเพื่อประเมินความต้องการในการบริการ.

เลือกวัสดุและตรวจสอบขอบเขตการจัดซื้อจัดจ้าง

ปั๊มแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางอุตสาหกรรมในงานวิศวกรรมระบบ
ปั๊มแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางสำหรับงานอุตสาหกรรมในระบบวิศวกรรม ภาพจากคลังสื่อของ BORRAPUMP ใช้เป็นบริบทประกอบภาพเท่านั้น ไม่ใช่การกล่าวอ้างถึงประสิทธิภาพของโครงการ.

ระบุวัสดุที่สัมผัสของเหลวทั้งหมด: ตัวเรือนหรือตัวเสื้อ, ใบพัด, ไดอะแฟรม, ลูกบอล, บ่าวาล์ว, เพลา, หน้าซีล, ปะเก็น, อีลาสโตเมอร์, ตัวยึด และสารเคลือบ ชื่อทางสารเคมี ความเข้มข้น อุณหภูมิ ของเหลวทำความสะอาด ของแข็ง และสภาวะผิดปกติ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการตรวจสอบความเข้ากันได้ ชื่อโลหะเพียงอย่างเดียวไม่สามารถกำหนดความเหมาะสมของซีลหรือไดอะแฟรมได้ กำหนดการเชื่อมต่อ, พิกัดแรงดัน, การระบายแรงดัน, ท่อระบายและช่องระบายอากาศ, การกักเก็บ, การตรวจจับการรั่วไหล, การต่อลงดิน, การ์ดป้องกัน, ฐานหรือรถเข็น, เครื่องมือวัด, การบำบัดอากาศ, มอเตอร์, ระบบขับเคลื่อน, ชุดควบคุม, ของเหลวทดสอบ และเอกสารประกอบ หากการใช้งานมีข้อกำหนดด้านพื้นที่อันตรายหรือสุขอนามัย ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่รับผิดชอบและการรับรองปัจจุบัน ทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดคือรุ่นที่สนับสนุนด้วยข้อมูลของเหลวและข้อมูลการปฏิบัติงานที่ครบถ้วน ไม่ใช่ประเภทที่มีรายการข้อดีทางทฤษฎีที่ยาวที่สุด.

บันทึกการจัดซื้อและการตรวจรับ

การเปรียบเทียบผู้จำหน่ายที่สมบูรณ์ควรใช้แผ่นข้อมูลกลางชุดเดียวกัน ให้นำการออกแบบและจุดทำงานสำรอง ของเหลว อุณหภูมิ ของแข็ง ความสูงของพื้นที่ติดตั้ง กำลังไฟฟ้า ระบบควบคุม การติดตั้ง ชั่วโมงการทำงาน จำนวน ปลายทาง และเอกสารที่จำเป็น ไว้ที่ด้านบน ปรับความแตกต่างของขอบเขตให้เป็นมาตรฐานก่อนที่จะเปรียบเทียบราคาหรือประสิทธิภาพ ขอใบโค้งที่ได้รับการรับรองหรือข้อมูลสมรรถนะ กำลังไฟฟ้าที่ใช้ ขีดจำกัดการทำงาน วัสดุ ขนาด น้ำหนัก จุดเชื่อมต่อ มอเตอร์หรือชุดขับเคลื่อน ชุดควบคุม อุปกรณ์เสริม การทดสอบ การเก็บรักษา ชิ้นส่วนอะไหล่ คำแนะนำในการติดตั้ง และขอบเขตการรับประกัน บันทึกความเบี่ยงเบนและข้อสมมติที่ยังไม่ได้ข้อสรุปทุกรายการ ในระหว่างการตรวจสอบทางเทคนิค ให้สอบทานคุณสมบัติแต่ละรายการที่เสนอเข้ากับข้อมูลนำเข้าของโครงการ แทนที่จะให้คะแนนสำหรับคุณสมบัติที่หน้าที่งานไม่ได้ต้องการ ในระหว่างการทดสอบเดินระบบ ให้วัดตัวแปรชุดเดียวกันกับที่ใช้ในการคัดเลือก เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ติดตั้งจริงกับเกณฑ์พื้นฐานเดิมได้ หากสภาพหน้างานแตกต่างไป ให้ปรับปรุงการคำนวณและขออนุมัติจากผู้รับผิดชอบก่อนที่จะเปลี่ยนอุปกรณ์หรือการตั้งค่าการป้องกัน.

หัวข้อนี้เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ BORRAPUMP อย่างไร

คู่มือนี้สนับสนุนการตรวจสอบเบื้องต้นของ ปั๊มแบบแรงเหวี่ยงเทียบกับปั๊มแบบไดอะแฟรม เส้นทางการสมัครใช้งาน ระบบไม่ได้กำหนดรุ่นสุดท้ายหรืออ้างว่าการกำหนดค่ามาตรฐานแบบเดียวจะเหมาะกับทุกโครงการ โปรดส่งจุดปฏิบัติงาน ข้อมูลของเหลว แบบแปลนหน้างาน แหล่งจ่ายไฟ ระบบควบคุม ปริมาณ ปลายทาง การอนุมัติที่จำเป็น และขอบเขตการตรวจสอบ เพื่อให้สามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่เสนอเทียบกับการใช้งานจริงได้.

คู่มือวิศวกรรม BORRAPUMP ที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และการศึกษาเพิ่มเติม

ระบบปั๊มของกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ; แหล่งข้อมูลของสถาบันไฮดรอลิก; การจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิตของ OSHA. แหล่งข้อมูลเหล่านี้ให้บริบทด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม หรือวิศวกรรมทั่วไป กฎระเบียบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน การอนุมัติโครงการ และคำแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์ยังคงมีผลบังคับใช้เหนือกว่า.

หลักการทำงานของปั๊มแรงเหวี่ยง

วิดีโอเพื่อการศึกษาโดย saVRee: หลักการทำงานของปั๊มแรงเหวี่ยง. เอกสารนี้อธิบายหลักการเบื้องต้นและไม่ได้ใช้แทนคำแนะนำเฉพาะของโครงการ.

คำถามที่มักถูกถาม

ปั๊มตัวไหนดีกว่าสำหรับอัตราการไหลสูง

ปั๊มแบบแรงเหวี่ยงมักจะเหมาะสมกับการใช้งานที่มีอัตราการไหลสูงอย่างต่อเนื่อง แต่จะต้องตรวจสอบภาระงานจริง ของเหลว เฮด (ระยะยก) ประสิทธิภาพ และช่วงการทำงานด้วย.

ปั๊มไดอะแฟรมสามารถทำงานในขณะที่วาล์วปิดอยู่ได้หรือไม่

ปั๊มแบบแทนที่เชิงบวกสามารถสร้างแรงดันที่เป็นอันตรายได้ ให้จัดเตรียมเส้นทางระบายหรือควบคุมแรงดันที่ได้รับการอนุมัติ และอย่าสันนิษฐานเด็ดขาดว่าการหยุดทำงาน (stalling) นั้นเพียงพอแล้ว.

ประเภทไหนจัดการกับของเหลวที่มีความหนืดได้ดีกว่ากัน

ปั๊มไดอะแฟรมมักจะเหมาะกับความหนืดที่สูงกว่า แต่ข้อจำกัดเรื่องทางผ่านของวาล์ว ความเร็ว การดูด อุณหภูมิ และวัสดุก็ยังคงมีผลอยู่.

ปั๊มไดอะแฟรมทั้งหมดทำงานด้วยลมใช่หรือไม่

ไม่ การออกแบบประกอบด้วยระบบลม ระบบกลไก ระบบไฮดรอลิก และระบบจ่ายสารที่มีสมรรถนะและการควบคุมที่แตกต่างกัน.

จุดตรวจสอบโครงงานสุดท้าย

ก่อนทำการสั่งซื้อหรือเปลี่ยนแปลงหน้างาน ให้ตรวจสอบความถูกต้องตรงกันระหว่างหน้าที่และแบบที่ได้รับการอนุมัติ กับข้อมูลของผู้จำหน่าย วัสดุ ขนาด น้ำหนัก จุดเชื่อมต่อ ไดรฟ์ ชุดควบคุม อุปกรณ์เสริม ระบบป้องกัน ขอบเขตการทดสอบ เอกสาร ชิ้นส่วนอะไหล่ วิธีการติดตั้ง การเข้าถึงเพื่อการบำรุงรักษา และข้อกำหนดของปลายทาง บันทึกข้อสมมติฐานที่เหลืออยู่และกำหนดผู้รับผิดชอบในการปิดประเด็นเหล่านั้น ข้อมูลที่ได้รับการยอมรับขั้นสุดท้ายจะต้องใช้เป็นพื้นฐานเดียวกันสำหรับการติดตั้ง การทดสอบการเดินระบบ และการบำรุงรักษาในอนาคต.