การเข้าชม: 0 ผู้แต่ง: บรรณาธิการเว็บไซต์ เวลาเผยแพร่: 10-2026-09-10 ที่มา: เว็บไซต์
ในกระบวนการแปรรูปทางเคมี ปิโตรเคมี ยา การผลิตแบตเตอรี่ และอุตสาหกรรมที่มีความต้องการอื่นๆ ซีลเชิงกลแบบคู่ ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อบรรจุของเหลวในกระบวนการที่เป็นอันตราย เป็นพิษ ระเหยง่าย มีฤทธิ์กัดกร่อน หรืออย่างอื่นที่ยาก
ซีลเชิงกลแบบคู่อาศัย บัฟเฟอร์หรือระบบของเหลวกั้น เพื่อให้ความเย็น การหล่อลื่น การควบคุมแรงดัน และการกักเก็บรอบๆ ใบหน้าของซีล ระบบหมุนเวียนจึงมีบทบาทสำคัญในการรักษาสภาพแวดล้อมการปิดผนึกที่มั่นคง
สำหรับการใช้งานที่ใช้ API 682 Plan 53C หรือ Plan 54 การเลือกอุปกรณ์หมุนเวียนและแรงดันที่เหมาะสมนั้นต้องการมากกว่าการจับคู่ปั๊มกับอัตราการไหลที่ต้องการ วิศวกรจำเป็นต้องพิจารณาความดันของสิ่งกีดขวาง ความดันแตกต่าง ความหนืด อุณหภูมิ ความเข้ากันได้ของวัสดุ ความเสี่ยงการรั่วไหล การกักเก็บอากาศ ระยะเวลาการทำงานต่อเนื่อง และสถาปัตยกรรมแผนผังการวางท่อ API ที่เฉพาะเจาะจง
ก ปั๊มเกียร์แม่เหล็กขนาดเล็ก สามารถนำมาพิจารณาสำหรับการใช้งานการไหลเวียนของของเหลวที่กั้นและของเหลวที่เลือก ซึ่งต้องมีขนาดกะทัดรัด การไหลเชิงบวกที่ราบรื่น การกักเก็บของเหลว และการควบคุมมอเตอร์ที่ยืดหยุ่น
คู่มือนี้จะอธิบายเกณฑ์การเลือกที่สำคัญและแสดงให้เห็นว่าปั๊มเกียร์แม่เหล็กขนาดเล็กของ Suofu อาจพอดีกับระบบรองรับซีลเชิงกลได้ที่ไหน
สำหรับระบบซีลเชิงกลแบบคู่ ปั๊มหมุนเวียนของเหลวแบบกั้นที่เหมาะสมควรมี:
การไหลที่มั่นคงและคาดการณ์ได้
แรงดันต่างที่เพียงพอ
ความเข้ากันได้กับของเหลวกั้น
ความสามารถด้านอุณหภูมิและความหนืดที่เหมาะสม
ความเสี่ยงการรั่วไหลต่ำ
การทำงานต่อเนื่องที่เชื่อถือได้
มอเตอร์และการควบคุมความเร็วที่เหมาะสม
ความเข้ากันได้กับระบบรองรับซีลที่เลือก
สำหรับ แผน API 54 ที่ใช้ระบบของเหลวกั้นที่มีแรงดันภายนอก อาจพิจารณาปั๊มที่มีการเคลื่อนที่เชิงบวก เช่น ปั๊มเกียร์แบบขับเคลื่อนแม่เหล็ก เมื่อการไหลและความดันที่ต้องการตกอยู่ภายในขอบเขตการทำงานของมัน
สำหรับ API Plan 53C ตัวสะสมลูกสูบจะรักษาแรงดันของของเหลวที่กั้น และโดยทั่วไปกลไกการไหลเวียนจะรวมเข้ากับระบบซีล ดังนั้นปั๊มหมุนเวียนภายนอกจึงไม่ควรถือเป็นข้อกำหนดโดยธรรมชาติของแผน 53C การออกแบบขั้นสุดท้ายควรเป็นไปตามแผนการวางท่อของผู้ผลิตซีลเฉพาะ
ในซีลเชิงกลแบบแรงดันคู่ ช่องว่างระหว่างหน้าซีลด้านในและด้านนอกจะเต็มไปด้วย ของเหลวกั้นที่ สะอาด.
ของไหลกั้นจะถูกรักษาไว้ที่ความดันที่สูงกว่าความดันด้านกระบวนการ ดังนั้นการไล่ระดับความดันช่วยป้องกันไม่ให้ของไหลในกระบวนการเข้าสู่ห้องของเหลวของกั้น
ระบบของเหลวกั้นที่สมบูรณ์อาจรวมถึง:
อ่างเก็บน้ำของเหลว Barrier
แหล่งจ่ายแรงดันหรือตัวสะสม
ปั๊มหมุนเวียน
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
เครื่องส่งสัญญาณความดัน
การตรวจสอบอุณหภูมิ
การตรวจสอบการไหล
ตัวกรอง
วาล์ว
ท่อและอุปกรณ์
การกำหนดค่าที่แน่นอนขึ้นอยู่กับการจัดเรียงซีลเชิงกลและแผนการวางท่อ API
API 682 ระบุว่า Plan 53C เป็นระบบสะสมลูกสูบสำหรับซีลคู่แบบมีแรงดัน ในขณะที่ Plan 54 ใช้ระบบของเหลวกั้นผ่านแรงดันที่จ่ายจากภายนอก แผน 54 มีตั้งแต่การจัดเตรียมการหมุนเวียนภายนอกที่ค่อนข้างง่าย ไปจนถึงระบบรองรับซีลที่ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมขนาดใหญ่
การทำความเข้าใจความแตกต่างเป็นสิ่งสำคัญก่อนเลือกปั๊มหมุนเวียน
Plan 53C ใช้ ตัวสะสมลูกสูบ เพื่อรักษาแรงดันในระบบกั้นของเหลว
การเชื่อมต่ออ้างอิงจากห้องซีลทำให้ระบบสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของความดันในกระบวนการได้ ลูกสูบแยกตัวกลางที่สร้างแรงดันออกจากของไหลกั้น
ในการเตรียมแผน 53C โดยทั่วไป การไหลเวียนของของไหลที่กั้นเกิดขึ้นโดยวงแหวนสูบที่รวมอยู่ในชุดซีลเชิงกล
แผน 53C จะมีประโยชน์เมื่อ:
ความดันในห้องซีลจะแตกต่างกันไประหว่างการทำงาน
จำเป็นต้องมีซีลคู่แบบมีแรงดัน
ความดันของสิ่งกีดขวางจำเป็นต้องติดตามความดันในกระบวนการ
ต้องควบคุมการกักเก็บก๊าซในของเหลวกั้น
ระบบหมุนเวียนต่อเนื่องภายนอกไม่ใช่สถาปัตยกรรมที่ต้องการ
จอห์น เครน ระบุว่าแผน 53C เป็นการจัดเรียงลูกสูบ-สะสม โดยเส้นอ้างอิงติดตามความดันในห้องซีล และวงแหวนสูบทำให้เกิดการไหลเวียนของของไหลที่กั้น
เลขที่
นี่คือความแตกต่างที่สำคัญ
ปั๊มภายนอกอาจใช้ในระบบที่ออกแบบโดยเฉพาะ แต่ไม่ใช่สิ่งที่กำหนดแผน 53C โดยพื้นฐาน ตัวสะสมลูกสูบและการจัดเรียงการติดตามแรงดันเป็นคุณลักษณะที่กำหนด
Plan 54 ใช้ ระบบของเหลวกั้นแรงดันภายนอก เพื่อจ่ายของเหลวกั้นที่สะอาดให้กับซีลเชิงกลแบบคู่
ต่างจากแผน 53C การหมุนเวียนจัดทำโดยระบบภายนอก
ระบบแผน 54 อาจรวมถึง: ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชัน
ปั๊มหมุนเวียนภายนอก
อ่างเก็บน้ำ
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
อุปกรณ์ควบคุมความดัน
การควบคุมการไหล
เครื่องมือวัด
โดยทั่วไปแผน 54 ได้รับการพิจารณาสำหรับการใช้งานที่มีความต้องการสูง ซึ่งจำเป็นต้องมีการควบคุมการไหลเวียนของสิ่งกีดขวาง-ของเหลว การระบายความร้อน หรือการปิดผนึกหลายตัวที่ใช้ระบบรองรับร่วมกัน นอกจากนี้ยังใช้สำหรับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับของเหลวอันตราย โหลดความร้อนสูง และสภาวะการปิดผนึกที่มีความต้องการอื่นๆ
ทำให้ ปั๊มหมุนเวียนเป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบ Plan 54 หลายระบบ.
ปั๊มในระบบของเหลวกั้นซีลเชิงกลอาจทำงานภายใต้สภาวะที่แตกต่างจากการไหลเวียนของน้ำทั่วไปอย่างมาก
ของเหลวกั้นอาจรวมถึง:
น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์
น้ำมันแร่หรือน้ำมันสีขาว
น้ำมันที่เข้ากันได้กับกระบวนการ
NMP และของเหลวเฉพาะการใช้งานอื่นๆ
ของเหลวกั้นสูตรพิเศษอื่นๆ
ซีลเพลาไดนามิกแบบทั่วไปทำให้เกิดเส้นทางการรั่วไหลที่อาจเกิดขึ้น
ปั๊มขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็กจะถ่ายเทแรงบิดผ่านข้อต่อแม่เหล็ก ทำให้ห้องสูบน้ำสามารถแยกออกจากมอเตอร์ได้โดยไม่ต้องใช้ซีลเพลาหมุนแบบธรรมดา
สิ่งนี้สามารถลดความเสี่ยงการรั่วไหลที่เกี่ยวข้องกับซีลเพลาไดนามิกทั่วไปได้อย่างมาก
อย่างไรก็ตาม ไดรฟ์แม่เหล็กไม่ได้หมายความว่าทั้งระบบจะปราศจากการรั่วไหลโดย อัตโนมัติ โอริง การเชื่อมต่อแบบคงที่ ข้อต่อ ข้อต่อตัวปั๊ม และสภาพการทำงาน ยังคงต้องได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสม
ของเหลวกั้นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงของเหลวคล้ายน้ำที่มีความหนืดต่ำ
วิศวกรอาจพบกับของเหลวที่มีความหนืดค่อนข้างต่ำ เช่นเดียวกับน้ำมันหล่อลื่นและของเหลวที่มีความหนืดสูงอื่นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
ความหนืดส่งผลต่อ:
ประสิทธิภาพของปั๊ม
สลิปภายใน
แรงบิดของมอเตอร์
กำลังเริ่มต้นประสิทธิภาพ
การสร้างความร้อน
ความเร็วที่ต้องการ
ปั๊มเกียร์แบบแทนที่เชิงบวกจะมีประโยชน์เมื่อต้องการการไหลที่เสถียรในช่วงความหนืดที่ค่อนข้างกว้าง
อย่างไรก็ตาม ควรระบุความหนืดในการทำงานจริงที่อุณหภูมิต่ำสุดและสูงสุดในระหว่างการเลือกปั๊ม
ระบบรองรับซีลเชิงกลอาจทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน
ปั๊มหมุนเวียนจึงต้องได้รับการประเมินสำหรับ:
ความเร็วในการทำงานต่อเนื่อง
อุณหภูมิมอเตอร์
การสึกหรอของแบริ่งและเกียร์
ความสะอาดของของไหล
เงื่อนไขการหล่อลื่น
ความถี่ในการเริ่มต้นและปิดเครื่อง
แรงดันใช้งานจริง
อายุการใช้งานที่คาดหวัง
แทนที่จะเปรียบเทียบปั๊มตามราคาซื้อเท่านั้น วิศวกรควรประเมิน ต้นทุนตลอดอายุ การใช้งาน รวมถึงการบำรุงรักษา เวลาหยุดทำงาน การใช้พลังงาน ความถี่ในการเปลี่ยน และผลที่ตามมาของความล้มเหลวของระบบรองรับซีล
วัตถุประสงค์ของระบบกั้นของเหลวไม่ใช่แค่เพื่อหมุนเวียนของเหลวเท่านั้น
จะต้องรักษาความสัมพันธ์ของแรงกดที่ต้องการรอบๆ ซีลกลคู่
ความผันผวนของการไหลที่มากเกินไปหรือแรงดันที่ไม่เสถียรอาจส่งผลต่อสภาวะความร้อนและการหล่อลื่นรอบๆ ใบหน้าของซีล
ด้วยเหตุนี้จึงควรเลือกปั๊มหมุนเวียนตาม จุดใช้งานจริง ได้แก่:
การไหลที่ต้องการ + ความดันแตกต่าง + ความต้านทานของระบบ
ปั๊มที่ให้อัตราการไหลสูงแต่ไม่สามารถรักษาแรงดันที่ต้องการได้ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นปั๊มที่เหมาะสมเสมอไป
การสตาร์ท การเปลี่ยนแปลงระดับอ่างเก็บน้ำ การบำรุงรักษา การระบายอากาศที่ไม่เหมาะสม หรือการกักเก็บก๊าซ อาจทำให้อากาศเข้าสู่วงจรหมุนเวียนได้
ปั๊มจึงอาจพบกับสภาวะที่แตกต่างจากการทำงานแบบเติมของเหลวตามปกติ
นี่ไม่ได้หมายความว่าทุกการใช้งานต้องใช้ปั๊มที่โฆษณาว่า 'มีความสามารถในการทำงานแบบแห้ง'
วิศวกรควรกำหนด:
อากาศสามารถเข้าสู่ทางเข้าปั๊มได้หรือไม่?
ปั๊มมีน้ำท่วมตลอดเวลาหรือไม่?
จะเกิดอะไรขึ้นระหว่างการเริ่มต้น?
อ่างเก็บน้ำมีก๊าซกักขังอยู่หรือไม่?
ปั๊มสามารถทำงานได้นานเท่าใดเมื่อมีของเหลวไม่เพียงพอ?
จำเป็นต้องทำการ self priming หรือไม่?
ความสามารถในการทำงานแบบแห้งใดบ้างที่ได้รับการตรวจสอบสำหรับรุ่นที่เลือก
ความสามารถในการเดินเครื่องแบบแห้งนั้นขึ้นอยู่กับรุ่นและการกำหนดค่า และไม่ควรนำไปใช้โดยทั่วไปกับปั๊มซีรีส์ทั้งหมด
เทคโนโลยีปั๊มที่แตกต่างกันมีลักษณะที่แตกต่างกัน
ประเภทปั๊ม |
ข้อได้เปรียบที่เป็นไปได้ |
ข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้น |
|---|---|---|
ปั๊มไดอะแฟรม |
สามารถจัดการกับของเหลวได้หลายชนิดและสามารถให้ความสามารถในการรองพื้นได้เอง |
การไหลเป็นจังหวะ การสึกหรอของไดอะแฟรม การไหลที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น |
ปั๊มลูกสูบ |
ความสามารถด้านแรงดันสูง |
การสั่นเป็นจังหวะ การสึกหรอของซีล การควบคุมการไหลขนาดเล็กที่มีความต้องการมากขึ้น |
ปั๊มแรงเหวี่ยง |
เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีการไหลขนาดใหญ่ |
การไหลขึ้นอยู่กับแรงดันของระบบและคุณสมบัติของของไหลเป็นอย่างมาก ไม่เหมาะกับงานที่มีกระแสน้อย/แรงดันสูง |
ปั๊มเกียร์ |
การกระจัดที่เป็นบวก การไหลที่มั่นคง การออกแบบที่กะทัดรัด |
ต้องการความหนืด ทางเข้า และการเลือกแรงดันที่ถูกต้อง |
ปั๊มเกียร์แม่เหล็ก |
การกระจัดที่เป็นบวก + ไดรฟ์แม่เหล็ก + โครงสร้างที่กะทัดรัด |
ประสิทธิภาพขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับของเหลว ความดัน อุณหภูมิ และโครงร่าง |
สำหรับ การไหลเวียนของของเหลวที่กั้นการไหลขนาดเล็กถึงปานกลาง ปั๊มเกียร์แม่เหล็กสามารถเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเมื่อระบบจัดลำดับความสำคัญของความกะทัดรัด ควบคุมการไหลแทนที่เชิงบวก และลดความเสี่ยงการรั่วไหลของเพลาแบบไดนามิกและซีล
อย่างไรก็ตาม ควรประเมินโดยเทียบกับความต้องการของระบบที่สมบูรณ์ แทนที่จะเลือกเพียงเพราะเป็นปั๊มเกียร์
ซีรีส์ NP ของ Suofu ผสมผสานการปั๊มเกียร์แบบแทนที่เชิงบวกเข้ากับไดรฟ์แม่เหล็ก
ลักษณะสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการไหลเวียนของสิ่งกีดขวาง ได้แก่:
ข้อต่อแม่เหล็กจะถ่ายโอนแรงบิดของมอเตอร์ไปยังกลไกการสูบน้ำโดยไม่ต้องมีซีลเพลาไดนามิกแบบทั่วไป
วิธีนี้สามารถช่วยลดเส้นทางการรั่วไหลทั่วไปและแยกมอเตอร์ออกจากของเหลวที่ถูกสูบ
กลไกเกียร์ให้การเคลื่อนที่ตามที่กำหนดต่อการปฏิวัติ
ช่วยให้สามารถปรับการไหลผ่านความเร็วของปั๊ม และทำให้ปั๊มเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการการควบคุมการไหลเวียนขนาดเล็กและปานกลาง
รูปแบบปั๊มขนาดเล็กช่วยให้การรวมเข้ากับ:
ลื่นไถลรองรับซีลเชิงกล
แผนขนาดกะทัดรัด 54 ยูนิต
ระบบหล่อลื่น
อุปกรณ์กระบวนการ
ระบบสนับสนุนมิกเซอร์และเครื่องกวน
โมดูลของเหลวกั้นแบบกำหนดเอง
ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของปั๊ม ปั๊ม Suofu NP Series สามารถจับคู่กับเทคโนโลยีมอเตอร์ที่แตกต่างกันได้ รวมถึง:
มอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่าน
มอเตอร์หุ้มฉนวน
มอเตอร์เอซี
ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร
เซอร์โวมอเตอร์
การกำหนดค่ามอเตอร์ป้องกันการระเบิดตามความเหมาะสม
ควรเลือกมอเตอร์พร้อมกับการไหล ความดัน ช่วงความเร็ว และพื้นที่อันตรายที่ต้องการ
ซีรีส์ NP ของ Suofu ครอบคลุมช่วงการไหลที่กว้าง ช่วยให้วิศวกรสามารถเลือกขนาดปั๊มที่แตกต่างกันตามอัตราการไหลเวียนที่ต้องการ
เอ็นพีซีรีส์ |
โมเดลทั่วไป |
ช่วงการไหลสูงสุด |
ทิศทางการใช้งานโดยทั่วไป |
|---|---|---|---|
NP51 |
NP100 / NP120 / NP170 / NP190 |
0–6.0 ลิตร/นาที |
การไหลเวียนของสิ่งกีดขวางการไหลขนาดเล็กถึงปานกลาง |
NP60 |
NP240 / NP350 |
0–10.5 ลิตร/นาที |
การไหลเวียนปานกลาง |
NP98 |
NP400–NP1700 |
0–55 ลิตร/นาที |
ระบบหมุนเวียนการไหลที่สูงขึ้น |
NP106 |
NP2600 |
0–65 ลิตร/นาที |
ระบบหมุนเวียนทางอุตสาหกรรมที่ใหญ่ขึ้น |
เหล่านี้เป็นช่วงการไหลของตระกูลผลิตภัณฑ์มากกว่าจุดปฏิบัติงานที่รับประกัน การไหลจริงขึ้นอยู่กับความเร็ว ความดันแตกต่าง ความหนืด อุณหภูมิ โครงร่างมอเตอร์ และเงื่อนไขการใช้งานอื่นๆ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ปัจจุบันของ Suofu แสดงรายการ NP51 ที่สูงถึง 6 ลิตร/นาที, NP60 ที่สูงถึง 10.5 ลิตร/นาที, NP98 ที่สูงถึง 55 ลิตร/นาที และ NP106 ที่สูงถึง 65 ลิตร/นาที
กระบวนการคัดเลือกเชิงปฏิบัติสามารถลดการตรวจสอบที่สำคัญได้เจ็ดรายการ
ขั้นแรกให้กำหนด:
การไหลขั้นต่ำ
การไหลปกติ
การไหลสูงสุด
อัตราการหมุนเวียนที่ต้องการ
การทำงานต่อเนื่องหรือไม่สม่ำเสมอ
อย่าเลือกปั๊มจากปริมาตรถังเก็บเพียงอย่างเดียว
อัตราการหมุนเวียนที่ต้องการควรพิจารณาจากข้อกำหนดของผู้ผลิตซีล ปริมาณความร้อน ข้อกำหนดในการควบคุมอุณหภูมิ และการออกแบบระบบ
คำนวณแรงดันที่ปั๊มต้องเอาชนะ
พิจารณา:
แรงดันของระบบรองรับซีล
ความต้านทานของท่อ
แรงดันแลกเปลี่ยนความร้อนลดลง
แรงดันตกคร่อมตัวกรอง
วาล์ว
ฟิตติ้ง
ระดับความสูง
ระยะขอบแรงดันที่ต้องการ
ปั๊มที่เลือกจะต้องทำงานที่อัตรา การไหลและแรงดันต่างที่ต้องการพร้อมกัน.
ระบุชื่อของเหลวและส่วนประกอบให้ถูกต้องหากเป็นไปได้
ตรวจสอบ:
ความเข้ากันได้ทางเคมี
ความหนืด
ความหนาแน่น
การหล่อลื่น
อุณหภูมิ
ความเข้ากันได้ของซีล
ความเข้ากันได้ของโอริง
ความเข้ากันได้ของวัสดุเปียก
ซีลแบบสถิต เช่น โอริง อาจต้องใช้อีลาสโตเมอร์ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับของไหลและอุณหภูมิ
ระบุ:
อุณหภูมิของเหลวขั้นต่ำ
อุณหภูมิของเหลวปกติ
อุณหภูมิของเหลวสูงสุด
อุณหภูมิแวดล้อม
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอาจส่งผลต่อความหนืด วัสดุซีล ระยะห่างของปั๊ม โหลดของมอเตอร์ และแรงดันของสิ่งกีดขวาง
ถาม:
จะเกิดอะไรขึ้นหากทางเข้าปั๊มมีอากาศอยู่ชั่วคราว?
หากคำตอบคือ 'ปั๊มต้องทำงานต่อไป' ความสามารถในการเดินเครื่องแบบแห้งและการรองพื้นในตัวจะกลายเป็นพารามิเตอร์ในการเลือกที่สำคัญ
อย่างไรก็ตาม ความสามารถเหล่านี้ควรได้รับการตรวจสอบสำหรับ การกำหนดค่าปั๊มที่แน่นอน ไม่ถือว่ามาจากตระกูลปั๊มทั่วไป
สำหรับการใช้งานที่มีการไหลคงที่ มอเตอร์ที่มีความเร็วคงที่อาจเพียงพอ
สำหรับสภาวะการทำงานที่แปรผัน ให้พิจารณา:
การควบคุมความเร็วของ BLDC
การควบคุมแบบอะนาล็อก 0–5 V
พีเอ็มดับเบิลยู
มอเตอร์เอซี
วีเอฟดี
การควบคุมเซอร์โว
หากมีการติดตั้งอุปกรณ์ในพื้นที่อันตราย ใบรับรองการป้องกันการระเบิดของมอเตอร์และข้อกำหนดพื้นที่อันตรายของระบบทั้งหมดจะต้องได้รับการตรวจสอบแยกกัน
ก่อนที่จะทำการปิดปั๊ม ให้ตรวจสอบ:
ปั๊ม → ท่อ → อ่างเก็บน้ำ → ตัวแลกเปลี่ยนความร้อน → ซีลเครื่องกล → เครื่องมือวัด
ไม่ควรประเมินปั๊มหมุนเวียนเป็นส่วนประกอบแบบแยกส่วน
วงจรกั้นของเหลวทั้งหมดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความดัน อุณหภูมิ การไหล ความปลอดภัย และการตรวจสอบที่ต้องการ
สำหรับเครื่องปฏิกรณ์และเครื่องกวนที่ต้องจัดการของเหลวอันตรายหรือเป็นพิษ อาจใช้ซีลกลคู่เพื่อปรับปรุงการกักเก็บ
ระบบ Plan 54 สามารถใช้ปั๊มหมุนเวียนภายนอกเพื่อจ่ายของเหลวกั้นที่มีแรงดันและสะอาดให้กับซีล
สำหรับเครื่องกวนความเร็วต่ำ ซึ่งการหมุนเวียนแบบผนึกอาจถูกจำกัด ระบบการหมุนเวียนที่ออกแบบภายนอกสามารถมีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษ
API 682 Plan 54 ใช้กับของเหลวกั้นที่มีแรงดันที่จ่ายจากภายนอกโดยเฉพาะ และใช้ได้กับอุปกรณ์ที่มีความต้องการสูง รวมถึงเครื่องผสมและเครื่องกวน
อุปกรณ์บดและโม่อาจเกี่ยวข้องกับ:
วัสดุกระบวนการขัด
ความเร็วในการหมุนสูง
การสร้างความร้อน
ของเหลวในกระบวนการที่ปนเปื้อน
ระบบของเหลวกั้นที่ได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมสามารถช่วยรักษาสภาพแวดล้อมของซีลเชิงกลได้
ควรเลือกปั๊มหมุนเวียนตามคุณสมบัติของของเหลวกั้นที่เกิดขึ้นจริงและข้อกำหนดในการกำจัดความร้อน
ปั๊มกระบวนการทางเคมีอาจจัดการกับของเหลวที่เป็นอันตราย มีฤทธิ์กัดกร่อน ระเหยง่าย หรือเป็นพิษ
ซีลเชิงกลแบบคู่ที่รวมกับระบบรองรับของเหลวกั้นที่เหมาะสมสามารถจัดให้มีชั้นกักเก็บเพิ่มเติมได้
สามารถพิจารณาปั๊มเกียร์แม่เหล็กขนาดกะทัดรัดได้เมื่อมีการไหลของของเหลวกั้นและแรงดันที่ต้องการตกอยู่ภายในช่วงประสิทธิภาพของปั๊ม
อาจเลือกปั๊มหมุนเวียนของไหลกั้นได้เมื่ออัพเกรดระบบรองรับซีลที่มีอยู่
วัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเพิ่มเติมโดยทั่วไปได้แก่:
การเปลี่ยนปั๊มที่ต้องบำรุงรักษาสูง
ลดความเสี่ยงการรั่วไหลของซีลเพลาแบบไดนามิก
ปรับปรุงเสถียรภาพการไหล
ลดรอยเท้าของอุปกรณ์
รองรับการไหลแบบแปรผัน
ปรับปรุงบูรณาการกับระบบติดตามและควบคุม
ก่อนเปลี่ยนปั๊มเดิม วิศวกรควรเปรียบเทียบจุดใช้งานจริง แทนที่จะเลือกเปลี่ยนตามการไหลที่กำหนดเพียงอย่างเดียว
เมื่อขอคำแนะนำปั๊ม การให้ข้อมูลการทำงานที่ครบถ้วนสามารถเร่งการเลือกทางวิศวกรรมได้อย่างมาก
พารามิเตอร์ |
ข้อมูลที่จำเป็น |
|---|---|
ของเหลวกั้น |
ชื่อและองค์ประกอบของของไหล |
อัตราการไหล |
ขั้นต่ำ/ปกติ/สูงสุด |
ความดันแตกต่าง |
จำเป็น ∆P |
ความดันของระบบ |
ปกติ/สูงสุด |
อุณหภูมิ |
ขั้นต่ำ/ปกติ/สูงสุด |
ความหนืด |
ช่วงความหนืดในการทำงาน |
ความหนาแน่น |
ความหนาแน่นในการใช้งาน |
สภาพทางเข้า |
น้ำท่วม/ดูด/ดูด |
การกักเก็บอากาศ |
เป็นไปได้หรือไม่ |
การดำเนินการ |
ต่อเนื่อง/ไม่ต่อเนื่อง |
มอเตอร์ |
DC / AC / VFD / เซอร์โว |
การควบคุมความเร็ว |
คงที่ / อนาล็อก / PWM / VFD |
การติดตั้ง |
ขนาดและการติดตั้ง |
การเชื่อมต่อ |
ประเภทและขนาดของพอร์ต |
วัสดุ |
ข้อกำหนดความเข้ากันได้ |
พื้นที่อันตราย |
ใบรับรองที่จำเป็น ถ้ามี |
ยิ่งข้อมูลการทำงานสมบูรณ์มากเท่าใด ปั๊มก็สามารถจับคู่กับระบบรองรับซีลเชิงกลได้แม่นยำมากขึ้นเท่านั้น
ปั๊มหมุนเวียนของเหลวแบบกั้นมักจะรวมอยู่ในแพ็คเกจอุปกรณ์ขนาดใหญ่ แทนที่จะใช้เป็นผลิตภัณฑ์เดี่ยวๆ
Suofu สามารถปรับแต่งการกำหนดค่าปั๊มตามความต้องการใช้งาน เช่น:
อัตราการไหล
ความดันแตกต่าง
กำลังมอเตอร์
แรงดันไฟฟ้า
ความเร็ว
วิธีการควบคุมความเร็ว
การกำหนดค่าพอร์ต
วัสดุปั๊ม
ข้อกำหนดในการติดตั้ง
ซีรีส์ NP ยังครอบคลุมความสามารถในการไหลที่หลากหลาย ตั้งแต่การหมุนเวียนที่มีความแม่นยำในการไหลน้อยไปจนถึงการจัดการของเหลวทางอุตสาหกรรมที่มีการไหลสูงขึ้น
สำหรับ OEM และผู้วางระบบซีล กระบวนการคัดเลือกสามารถปฏิบัติตามได้:
การวิเคราะห์การใช้งาน → การเลือกปั๊ม → การทดสอบตัวอย่าง → การตรวจสอบระบบ → การผลิตจำนวนมาก
วิธีการนี้ช่วยให้แน่ใจว่าปั๊มถูกเลือกตามจุดการทำงานจริง แทนที่จะยึดตามข้อกำหนดเฉพาะที่ระบุเพียงอย่างเดียว
ปั๊มหมุนเวียนของไหลของกั้นจะหมุนเวียนของไหลของกั้นที่สะอาดผ่านช่องว่างระหว่างซีลในระบบซีลเชิงกลแบบแรงดันคู่ อาจเป็นส่วนหนึ่งของระบบรองรับการซีลภายนอก เช่น API Plan 54
Plan 53C ใช้ตัวสะสมลูกสูบเพื่อสร้างแรงดันให้กับของไหลกั้นและติดตามการเปลี่ยนแปลงของแรงดันในห้องซีล โดยที่การไหลเวียนมักเกิดจากวงแหวนสูบ แผน 54 ใช้ระบบของเหลวกั้นที่มีแรงดันภายนอก ซึ่งอาจรวมถึงปั๊มหมุนเวียนภายนอก
ไม่จำเป็น. โดยพื้นฐานแล้ว Plan 53C เป็นระบบรองรับแรงดันแบบลูกสูบ-สะสม และโดยทั่วไปการไหลเวียนจะเกิดขึ้นจากวงแหวนสูบของซีลเชิงกล ปั๊มภายนอกอาจรวมอยู่ในระบบทางวิศวกรรมเฉพาะ แต่ไม่มีอยู่ในคำจำกัดความของ Plan 53C
สามารถใช้กับระบบ Plan 54 ที่เลือกได้ เมื่อการไหล ความดันแตกต่าง อุณหภูมิ ความหนืด ความเข้ากันได้ของวัสดุ และการกำหนดค่ามอเตอร์ตรงตามความต้องการของระบบ
ปั๊มขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็กส่งแรงบิดโดยไม่ต้องมีซีลเพลาไดนามิกแบบธรรมดาผ่านโครงปั๊ม วิธีนี้สามารถลดความเสี่ยงการรั่วไหลที่เกี่ยวข้องกับซีลเพลาหมุนได้ และมีประโยชน์เมื่อการกักเก็บของเหลวเป็นสิ่งสำคัญ
โดยทั่วไปแล้ว ปั๊มเกียร์แบบแทนที่เชิงบวกนั้นเหมาะสมอย่างยิ่งกับการใช้งานของเหลวหนืดหลายประเภท อย่างไรก็ตาม ความหนืดที่เพิ่มขึ้นยังเพิ่มความต้องการแรงบิดของมอเตอร์ และส่งผลต่อสภาวะการสตาร์ทและการทำงาน ดังนั้นควรเลือกปั๊มโดยใช้ช่วงความหนืดจริง
ความสามารถในการทำงานแบบแห้งนั้นขึ้นอยู่กับรุ่นและการกำหนดค่า รูปแบบของปั๊มบางรุ่นอาจทนต่อสภาวะการทำงานแบบแห้งที่จำกัด ในขณะที่รุ่นอื่นๆ ต้องการการหล่อลื่นของเหลวอย่างต่อเนื่อง ต้องยืนยันขีดจำกัดการทำงานที่แน่นอนสำหรับปั๊มที่เลือก
เริ่มต้นด้วยพารามิเตอร์เจ็ดตัว:
การไหล → ความดันต่าง → ของไหล → ความหนืด → อุณหภูมิ → สภาพทางเข้า → มอเตอร์/การควบคุม
จากนั้นตรวจสอบเส้นโค้งประสิทธิภาพของปั๊มที่สมบูรณ์และความเข้ากันได้กับระบบรองรับซีลเชิงกล
ความน่าเชื่อถือของระบบซีลเชิงกลแบบคู่นั้นไม่เพียงแต่ขึ้นอยู่กับตัวซีลเชิงกลเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับการออกแบบและความเสถียรในการทำงานของ ระบบรองรับของเหลวกั้น.
สำหรับ API 53C วิศวกรควรเข้าใจบทบาทของตัวสะสมลูกสูบและกลไกการไหลเวียนแบบรวมซีล สำหรับ API Plan 54 ระบบหมุนเวียนภายนอก รวมถึงปั๊ม จะกลายเป็นส่วนสำคัญในการรักษาการไหลของของเหลวที่กั้น ความดัน อุณหภูมิ และความสะอาดที่จำเป็น
ก ปั๊มเกียร์แม่เหล็กขนาดเล็ก สามารถนำมาพิจารณาสำหรับการใช้งานของเหลวกั้นการไหลขนาดเล็กและขนาดกลางที่เลือกซึ่งมีโครงสร้างขนาดเล็ก การไหลแทนที่เชิงบวก ลดความเสี่ยงการรั่วไหลของซีลเพลาแบบไดนามิก และการควบคุมมอเตอร์ที่ยืดหยุ่นเป็นสิ่งที่มีคุณค่า
ในที่สุดควรเลือกปั๊มที่ถูกต้องจากสภาพการทำงานที่สมบูรณ์:
ของไหลกั้น + การไหล + ความดันแตกต่าง + อุณหภูมิ + ความหนืด + สภาพทางเข้า + ข้อกำหนดการปฏิบัติงานต่อเนื่อง
สำหรับโซลูชันการไหลเวียนของสิ่งกีดขวางที่ปรับแต่งได้ ให้ Suofu ระบุข้อกำหนดการไหล ความดัน ของเหลว อุณหภูมิ ความหนืด และมอเตอร์/การควบคุมที่คุณต้องการ จากนั้นทีมวิศวกรจะสามารถประเมินการกำหนดค่าซีรีส์ NP และกราฟประสิทธิภาพที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานของคุณ
หมายเหตุ: บทความนี้ให้ข้อมูลทางวิศวกรรมทั่วไป และไม่ได้แทนที่ข้อกำหนดการใช้งานของผู้ผลิตซีล ข้อกำหนดโครงการ API 682 หรือขั้นตอนความปลอดภัยเฉพาะสถานที่ การเลือกปั๊มและระบบรองรับซีลขั้นสุดท้ายควรได้รับการตรวจสอบกับสภาพการทำงานจริงและมาตรฐานที่บังคับใช้