הסיבה לכך שמשאבות העמידות ביותר לחומצה יכולות לעמוד בפני חומצה נובעת בעיקר מחומר המשאבה. באופן כללי, משאבות עמידות בפני חומצה משתמשות בחומרים לא מתכתיים כחלקים זרימה של המשאבה, כמו "פוליאתילן, פוליפרופילן, פוליפרפלואורואתילן פרופילן וכו '." ביניהם, polyperfluoroethylene propylene הוא אחד החומרים הטובים ביותר העמידים בפני חומצה, שיכולים בעצם להתנגד לקורוזיה של כל מדיום חומצי ומכונה מלך הפלסטיקה.
עיקרון עבודה: האימפלר מונע על ידי פיר המשאבה להסתובב ולעבוד על הנוזל בין הלהבים. הנוזל נזרק ממרכז האימפלר לפריפריה בפעולה של כוח צנטריפוגלי. כאשר הנוזל מגיע לפריפריה של האימפלר, קצב הזרימה גבוה מאוד. מעטפת המשאבה אוספת את הנוזל שנזרק בין הלהבים. נוזלים אלה זורמים במעטפת לאורך כיוון ההרחבה ההדרגתית של התעלה בצורת הנכון, כך שהאנרגיה הקינטית של הנוזל תומר לאנרגיית לחץ סטטית, ומפחיתה את אובדן האנרגיה. לפיכך, תפקיד מארז המשאבה הוא לא רק לאיסוף נוזלים, אלא גם מכשיר להמרת אנרגיה. עקרון יניקה נוזלי: בהסתמך על הסיבוב המהיר של האימפלר, הנוזל במרכז האימפלר נאלץ להיזרק במהירות גבוהה מאוד, ובכך יוצר לחץ נמוך במרכז האימפלר, והנוזל במיכל הנמוך נשאב ללא הפסקה.
כדי למנוע התרחשות של קשירת אוויר, יש למלא את המרחב בתוך מעטפת המשאבה בנוזל חיצוני לפני שתתחיל את המשאבה הצנטריפוגלית. שלב זה נקרא Priming the Pump. כדי למנוע את השפכה של הנוזל למארז המשאבה לזרום למיכל ברמה הנמוכה כתוצאה מכוח המשיכה, מותקן שסתום בדיקה (שסתום תחתון) בכניסה של צינור היניקה של המשאבה; אם המשאבה ממוקמת מתחת למפלס הנוזל במכל, אין צורך להגיש את המשאבה בעת התחלה. גלגל מדריך מותקן על פריפריה של האימפלר כדי להשיג יעילות גבוהה בהמרת האנרגיה של הנוזל במשאבה. גלגל המדריך הוא טבעת קבועה עם להבים הממוקמים על פריפריה של האימפלר. כיוון הכיפוף של הלהבים הללו מנוגד לזו של להבי האימפלר, וזווית הכיפוף שלו תואמת בדיוק את כיוון הנוזל הזורם מהאימפלר, ומנחה את הנוזל לשנות כיוון בצורה חלקה בתעלת מארז המשאבה, ומזער את אובדן האנרגיה והשיג יעילות גבוהה בהמרת אנרגיית לחץ דינאמית לאנרגיית לחץ סטטי. החור המאזן בכיסוי האחורי מבטל את הדחף הצירי. הלחץ של הנוזל שעוזב את פריפריה של האימפלר כבר גבוה, וחלקו יחלחל לצד האחורי של הכיסוי האחורי של האימפלר, ואילו כניסת הנוזל בצד הקדמי של האימפלר היא לחץ נמוך, ובכך מייצרת דחף צירי הדוחף את האימפלר לצד כניסת המשאבה. זה יכול בקלות לגרום לבלאי בנקודת המגע בין האימפלר למעטפת המשאבה, ובמקרים חמורים, יתרחש רטט. חור האיזון מאפשר לחלק מהנוזל בלחץ גבוה לדלוף לאזור הלחץ הנמוך, ומפחית את הפרש הלחץ לפני ואחרי האימפלר. עם זאת, זה יגרום גם לירידה ביעילות המשאבה. מכשיר חותם הפיר מבטיח את הפעולה הרגילה והיעילה של המשאבה הצנטריפוגלית. כאשר המשאבה הצנטריפוגלית פועלת, פיר המשאבה מסתובב בזמן שהמארז לא זז. אם הפער הטבעתי שביניהם אינו אטום או אטום בצורה לא טובה, האוויר החיצוני יחדר לאזור הלחץ הנמוך במרכז האימפלר, ויגרום לזרימת המשאבה ויעילות ירידה. במקרים חמורים, קצב הזרימה הוא קשירת אוויר אפס. בדרך כלל ניתן להשתמש בכלבי ים מכניים או אריזות אריזה כדי להשיג את החותם בין הפיר למעטפת.
העיקרון העובד של המשאבה העמידה בפני חומצה הוא שלפני התחלה, יש לסגור את שסתום השקע ולמלא את המשאבה בנוזל. תהליך זה נקרא פרימינג. בעת העבודה, המוביל העיקרי מתחיל לסובב את האימפלר. הלהבים באימפלר מניעים את הנוזל כדי להסתובב יחד, ובכך מייצרים כוח צנטריפוגלי, כך שהנוזל נזרק לאורך תעלת זרימת הלהב לשקע האימפלר ונשלח לצינור הפריקה עם שסתום השקע שנפתח דרך הוולוט. הנוזל משיג אנרגיה מכנית מהאימפלר כדי להגביר את אנרגיית הלחץ והאנרגיה הקינטית, ונשען על אנרגיה זו כדי לגרום לנוזל להגיע למקום העבודה.
כאשר הנוזל נזרק ברציפות לעבר מוצא האימפלר, נוצר לחץ נמוך בכניסת האימפלר. נוצר הפרש לחץ בין הנוזל במיכל היניקה לבין הנוזל בקו המרכזי של כניסת האימפלר. תחת פעולת הפרש לחץ זה, הנוזל במיכל היניקה נכנס ברציפות לאימפלר דרך צינור היניקה ותא היניקה של המשאבה, ובכך מאפשר למשאבה העמידה בפני חומצה לעבוד ברציפות.
עיקרון עבודה של משאבה עמידה בפני חומצה
Jun 18, 2025
השאר הודעה
