Język

+86-15656392221
Dom / Aktualności / Wiadomości branżowe / Nauka i użyteczność pompy samozasysającej

Wiadomości branżowe

Nauka i użyteczność pompy samozasysającej

Pompa samozasysająca to krytyczny i wszechstronny element wyposażenia w mechanice płynów, zaprojektowany w celu przezwyciężenia podstawowego ograniczenia standardowych pomp odśrodkowych: niemożności pompowania powietrza. W zastosowaniach, w których pompa jest umieszczona nad źródłem cieczy (a wysokość ssania stanie), konwencjonalna pompa odśrodkowa wymaga ręcznego wstępnego napełniania, czyli „zalewania” cieczą, aby wytworzyć próżnię niezbędną do działania. Pompa samozasysająca eliminuje ten uciążliwy wymóg dzięki pomysłowym cechom konstrukcyjnym, co czyni ją niezbędnym narzędziem w wielu sektorach przemysłu i komunalnych.


1. Zasada działania: Mechanizm automatycznego zalewania

Cechą charakterystyczną A pompa samozasysająca jest jego zdolność do automatycznego usuwania powietrza lub gazu z przewodu ssawnego i obudowy pompy, co pozwala ciśnieniu atmosferycznemu na wypchnięcie cieczy w górę rury ssącej i do wirnika. Proces ten zazwyczaj przebiega w dwóch odrębnych fazach:

A. Tryb zalewania (odpowietrzanie)

  1. Zatrzymanie: Obudowa pompy jest zaprojektowana ze zbiornikiem lub komorą separacyjną, która utrzymuje stałą objętość cieczy (zwykle z poprzedniego cyklu) nawet wtedy, gdy pompa jest wyłączona.

  2. Mieszanka powietrza i cieczy: Po uruchomieniu pompy wirnik zaczyna się obracać, zasysając mieszaninę powietrza (z przewodu ssawnego) i zatrzymanej cieczy ze zbiornika do łopatek wirnika.

  3. Separacja: Siła odśrodkowa generowana przez wirnik przyspiesza tę mieszaninę. Gdy mieszanina opuszcza wirnik i wchodzi do specjalnie ukształtowanej obudowy wylotowej (spiralnej), różnica gęstości pomiędzy powietrzem i cieczą powoduje ich rozdzielenie. Gęstsza ciecz jest wtłaczana do zbiornika, podczas gdy lżejsze powietrze/gaz jest usuwane przez otwór wylotowy.

  4. Recyrkulacja i próżnia: Ciecz pozbawiona powietrza powraca do ucha wirnika, aby wymieszać się z większą ilością napływającego powietrza, tworząc ciągłą pętlę. Ten proces recyrkulacji stopniowo usuwa całe powietrze z przewodu ssącego, tworząc podciśnienie.

  5. Rozpoczęcie podnoszenia: Gdy przewód ssący zostanie całkowicie opróżniony z powietrza i zostanie ustalone wystarczające podciśnienie, ciśnienie atmosferyczne wtłacza ciecz procesową do przewodu ssawnego i do pompy.

B. Tryb pompowania (normalna praca)

Gdy pompa zostanie całkowicie zalana cieczą, przechodzi do normalnej fazy operacyjnej, działając zasadniczo jak standardowa pompa odśrodkowa, skutecznie przenosząc ciecz. Zatrzymana ciecz i komora separacyjna pozostają na swoim miejscu, gotowe do kolejnego uruchomienia.


FZB-D Fluorine Plastic Self-Priming Centrifugal Pump (short bracket)

2. Kluczowe cechy i typy projektów

Choć podstawowa zasada pozostaje niezmienna, możliwości samozasysania są zintegrowane z różnymi konstrukcjami pomp:

  • Samozasysające pompy odśrodkowe: Są to najpopularniejsze typy. Charakteryzują się dużym zbiornikiem wewnętrznym i konstrukcją spiralno-dyfuzorową, która ułatwia separację powietrza od cieczy. Doskonale nadają się do przenoszenia umiarkowanych ciał stałych i zawiesin.

  • Pompy wyporowe (np. membranowe, tłokowe, perystaltyczne): Wiele pomp wyporowych jest z natury samozasysających ze względu na małe luzy wewnętrzne i zasadę działania, która pozwala im skutecznie uszczelniać i wytwarzać podciśnienie nawet podczas pracy z powietrzem. Często są preferowane w przypadku płynów o dużej lepkości lub precyzyjnego dozowania.


3. Zalety i wady

Wybór pompy samozasysającej wiąże się z porównaniem jej zalet funkcjonalnych z pewnymi kompromisami w zakresie wydajności:

Funkcja Zalety (Zalety) Wady (wady)
Gruntowanie Automatyczne zalewanie; eliminuje ręczną interwencję. Wymaga wstępnego napełnienia/resztkowego płynu; osłonka nie może całkowicie wyschnąć.
Instalacja Pompa może być umieszczona nad poziomem cieczy ( wysokość ssania ). Zwykle mniej energooszczędne niż standardowe pompy niesamozasysające (ze względu na większą obudowę/recyrkulację).
Operacja Krótsze przestoje; uruchamia się automatycznie po pracy przerywanej. Zmniejszona wydajność/wydajność przy bardzo dużej wysokości ssania.
Wszechstronność Doskonały do zastosowań ze zmiennymi warunkami ssania (np. opróżnianie studzienek ściekowych). Wyższy koszt początkowy i czasami więcej konserwacji ze względu na dodatkowe komponenty (np. Zawory zwrotne w zbiorniku).
Obsługa płynów Skutecznie radzi sobie z cieczami zawierającymi porywane powietrze, gazy lub umiarkowane ciała stałe/zawiesiny.

4. Typowe zastosowania

Unikalne zalety automatycznego zalewania sprawiają, że pompy te są niezbędne w trudnych warunkach:

  • Odwadnianie: Szybkie usuwanie wody z placów budowy, kopalń i obszarów wykopalisk, gdzie pompa często jest umieszczana na suchym podłożu nad źródłem wody.

  • Ścieki i ścieki: Pompowanie nieoczyszczonych ścieków lub osadów, gdzie pompa musi być umieszczona na poziomie gruntu, aby ułatwić konserwację i musi być w stanie tłoczyć ciała stałe i gazy.

  • Zbiorniki przemysłowe: Opróżnianie zbiorników lub studzienek w zakładach przetwórczych, w których poziom cieczy ulega wahaniom.

  • Rozładunek cysterny: Usuwanie cieczy z dna cystern transportowych, gdzie pompa znajduje się na zewnątrz i musi pokonać kieszenie powietrzne.

  • Morskie i rolnictwo: Pompuje zęzy na statkach i transportuje wodę z rowów, stawów lub kanałów irygacyjnych.

Podsumowując, pompa samozasysająca stanowi znaczący krok w technologii pompowania, polegający na zamianie niewielkiego zmniejszenia wydajności hydraulicznej na znaczny wzrost elastyczności operacyjnej, niezawodności i automatyzacji. Jego konstrukcja zapewnia bezproblemowy rozruch w warunkach wysokości ssania, ugruntowując jego pozycję jako rozwiązania do stosowania w wymagających zastosowaniach związanych z przesyłaniem płynów.