低温液体ポンプの動作原理

Mar 22, 2018 伝言を残す

遠心極低温液体ポンプの動作原理は、遠心ポンプの動作原理と同じである。 遠心ポンプは回転する羽根車に依存して液体に作用し、元の動力の機械的エネルギーを液体に伝達することができる。 ポンプが液体内部で液体で満たされている場合、高速回転羽根車のために遠心力の作用下で羽根車内の液体が羽根車の流れから輸出する過程で液体を駆動し、圧力と速度を増加させることができ、発散室内と出力の後、さらに速度に変換することができます。 簡単に一般化する:遠心ポンプの作動原理は、遠心ポンプが作動するとき、ポンプとポンプとの間の圧力差に依存し、液体はポンプに連続的にポンプされ、液体は高速インペラの回転。 液体の運動エネルギーは、ディフューザまたはガイドブレードによって圧力に変換される。

往復式低温ポンプは、容積圧縮機の一種である往復圧縮機の作動原理に類似している。 液体シリンダーの作動チャンバー内のピストン(プランジャー)によって往復運動されるので、作動チャンバーの容積を定期的に変化させることができ、吸引および圧縮の全過程を実現することができる。

ピストン(プランジャ)が右に移動すると、ポンプシリンダの容積が増加し、圧力が低下します。 入口管内の液体圧力がポンプシリンダ内の圧力よりも大きい場合、吸引弁が開き、液体がポンプシリンダ内に流入する。 約180°のピストン(ピストン)が左に動くと、液体が非圧縮性液体であるため、ポンプシリンダの容積が減少するので、圧力が急上昇し、圧力が上昇して高圧液体排出これは作動サイクルの往復液体ポンプである。

したがって、往復ポンプの流れはパルス状で不連続である。 パルス数は、回転速度によって決まります。 往復ポンプの吐出圧力は、ポンプシリンダ内の液体の圧力が吐出管の液体よりも高い場合にのみ吐出弁を開くことができるので、配管の特性によって決まる。 このため、適切なモータのパワーが十分に密閉されている限り、ポンプの吐出圧力を往復させることで、様々な配管ネットワークの圧力要件の低、中、高圧を満たすことができます。