Curven van verdringerpompen lezen

Heeft u zich ooit afgevraagd hoe u de cryptische curven kunt ontcijferen die de sleutel vormen tot de prestaties van een verdringerpomp?

Het lezen van verdringerpompcurven impliceert het begrijpen van de relatie tussen debiet, druk en pompsnelheid.

afbeelding 2

Curven van verdringerpompen

Capaciteit

Pompcurven met verdringerpomp geven de capaciteit weer als het vloeistofvolume dat per omwenteling wordt verplaatst. In tegenstelling tot centrifugaalpompen blijft het debiet constant, ongeacht de persdruk.

De curve toont de stroomsnelheid (doorgaans in gallons per minuut of GPM) versus de pompsnelheid (in omwentelingen per minuut of RPM). Naarmate het toerental toeneemt, neemt de stroomsnelheid proportioneel toe.

Viscositeit

De viscositeit heeft een aanzienlijke invloed op de pompprestaties. Verdringerpompen verwerken vloeistoffen met een hoge viscositeit efficiënter dan centrifugaalpompen.

De curve kan viscositeitscorrectiefactoren bevatten om rekening te houden met veranderingen in de stroomsnelheid en vermogensvereisten naarmate de viscositeit van de vloeistof toeneemt. Hogere viscositeiten verminderen over het algemeen de interne slip, waardoor de volumetrische efficiëntie verbetert.

Dynamische viscositeit

De dynamische viscositeit, gemeten in centipoise (cP), vertegenwoordigt de vloeistofweerstand tegen stroming onder toegepaste schuifspanning. Pompcurven kunnen meerdere lijnen bevatten die de prestaties bij verschillende dynamische viscositeiten weergeven. consistenties.

Dikte

De vloeistofdichtheid beïnvloedt het vermogen dat nodig is om een bepaald volume te pompen. Hoewel niet altijd expliciet weergegeven op pompcurven, heeft de dichtheid invloed op de berekening van het remvermogen. Dichtere vloeistoffen vereisen meer kracht om bij hetzelfde debiet en dezelfde druk te pompen.

Scheer

De afschuifgevoeligheidscurve kan een indicatie zijn van de geschiktheid van de pomp voor afschuifgevoelige producten.

Pompontwerpen met lage schuifkracht, zoals lobben- of omtrekzuigertypes, zorgen voor een consistente stroom met minimale productdegradatie. Afschuifverdunnings- of afschuifverdikkingsgedrag kan de prestaties en efficiëntie van de pomp aanzienlijk beïnvloeden.

Remvermogen (BHP)

Remvermogen (BHP) is een cruciaal onderdeel van pompcurven met verdringerpomp. Het vertegenwoordigt het totale vermogen dat nodig is om de pomp te laten werken, rekening houdend met zowel de werkzaamheden die aan de vloeistof worden uitgevoerd als de interne vermogensverliezen als gevolg van de viscositeit. BHP wordt berekend door werkpaardenkracht (WHP) en viskeuze paardenkracht (VHP) bij elkaar op te tellen.

Werk PK

Werkpaardenkracht (WHP) is het vermogen dat nodig is om het gewenste debiet te bereiken en tegelijkertijd de drukval in het systeem te overwinnen. Het houdt rechtstreeks verband met het vermogen van de pomp om vloeistof tegen de persdruk in te bewegen. Naarmate de persdruk toeneemt, is er meer werkvermogen nodig om hetzelfde debiet te behouden.

Viskeuze paardenkracht

Viskeuze paardenkracht (VHP), ook wel interne paardenkracht genoemd, is het minimale vermogen dat nodig is om de viscositeit van de vloeistof te overwinnen en de roterende delen van de pomp te laten draaien. Hogere vloeistofviscositeiten resulteren in hogere VHP-vereisten.

Druk/hoofd

Curven van verdringerpompen geven doorgaans de druk of de opvoerhoogte weer op de verticale as. In tegenstelling tot centrifugaalpompen handhaven verdringerpompen een relatief constant debiet over een bereik van drukken. De curve ziet er vaak uit als een rechte lijn, wat aangeeft dat de stroomsnelheid voornamelijk afhankelijk is van de pompsnelheid (RPM) en niet van de persdruk.

Totaal dynamisch hoofd

Total Dynamic Head (TDH) is een cruciale factor bij pompselectie en prestatie-evaluatie. Het omvat de statische hoogte, statische lift en wrijvingsverliezen in het systeem.

Pompsnelheid (tpm)

Pompcurven met verdringerpomp geven doorgaans de pompsnelheid weer in omwentelingen per minuut (RPM) op de horizontale as. In tegenstelling tot centrifugaalpompen handhaven verdringerpompen een constant debiet bij een gegeven snelheid, ongeacht de persdruk. Het debiet neemt lineair toe met de pompsnelheid. Het maximaal toegestane toerental wordt vaak op de curve aangegeven om schade aan de pomp te voorkomen.

Netto positieve zuigkop vereist (Npshr)

NPSHR vertegenwoordigt de minimale zuigdruk die nodig is om cavitatie in verdringerpompen te voorkomen. Bij deze pompen wordt deze gewoonlijk uitgedrukt in drukeenheden (psi) in plaats van in hoofdeenheden (voet). NPSHR-waarden worden bepaald door middel van testen en verstrekt door pompfabrikanten.

Efficiëntiecurven en beste efficiëntiepunt (Bep)

Verdringerpompen behouden een relatief constant rendement over hun gehele werkingsbereik, in tegenstelling tot de gebogen efficiëntieprofielen van centrifugaalpompen. Het beste efficiëntiepunt (BEP) is minder uitgesproken voor verdringerpompen. De efficiëntie kan worden weergegeven als een afzonderlijke curve of worden opgenomen in de hoofdprestatiecurve.

Stroom

Het debiet wordt doorgaans weergegeven op de verticale as van curven van verdringerpompen, vaak in gallons per minuut (GPM) of liters per minuut (LPM). Het debiet is voor een bepaald pompmodel direct evenredig met de pompsnelheid. Er kunnen meerdere stroomcurven worden getoond die rekening houden met verschillende vloeistofviscositeiten of pompgroottes binnen een reeks.

Pomp slip

Slip verwijst naar de interne lekkage van de perszijde terug naar de zuigzijde van een verdringerpomp. De slip neemt toe bij hogere persdrukken en lagere vloeistofviscositeiten. Pompcurven kunnen slipcorrectiefactoren bevatten of meerdere curven om rekening te houden met slip bij verschillende bedrijfsomstandigheden.

YouTube video

Veelgestelde vragen

Hebben verdringerpompen een pompcurve?

Ja, verdringerpompen hebben pompcurven. Deze curven tonen doorgaans het debiet versus de persdruk. In tegenstelling tot de curven van centrifugaalpompen zijn de curven van verdringerpompen meestal rechte lijnen, die een constante stroom aangeven, ongeacht drukveranderingen.

Wat is positieve verplaatsing in een pomp?

Positieve verplaatsing in een pomp verwijst naar de methode om vloeistof te verplaatsen door een vast volume op te vangen en dit in de afvoerleiding te dwingen. Dit wordt bereikt door de uitzettende en samentrekkende holtes in de pomp, waardoor een consistent debiet wordt gegarandeerd.

Zijn verdringerpompen zelfaanzuigend?

De meeste verdringerpompen zijn zelfaanzuigend. Ze kunnen een vacuüm creëren om vloeistof in de pomp te zuigen, zelfs als ze zich boven de vloeistofbron bevinden. Er moet echter op worden gelet dat oververhitting of schade tijdens droogloopperioden wordt voorkomen.

Wat is positieve verplaatsing versus centrifugaal?

Verdringerpompen verplaatsen vloeistof door vaste volumes op te vangen en te verplaatsen. Centrifugaalpompen gebruiken rotatie-energie om de vloeistofsnelheid en druk te verhogen. Verdringerpompen handhaven een constante stroom ongeacht de druk, terwijl de stroom van de centrifugaalpomp varieert met de druk.

Positieve verdringerpompcurve versus centrifugaal

De curven van verdringerpompen zijn doorgaans rechte lijnen, die een constante stroom over het drukbereik laten zien. De curven van de centrifugaalpompen zijn gebogen, wat de variërende stroomsnelheden bij drukveranderingen aangeeft. Verdringerpompen behouden hun efficiëntie bij hoge drukken, in tegenstelling tot centrifugaalpompen.

Ten slotte

Het begrijpen van de curven van verdringerpompen is van cruciaal belang voor een juiste pompselectie en werking. Deze curven bieden essentiële informatie over debieten, drukmogelijkheden en stroomvereisten.

Mastering curve-interpretatie zorgt voor optimale pompprestaties en efficiëntie in verschillende toepassingen. Raadpleeg een gekwalificeerde pompspecialist voor verdere hulp bij de pompselectie.

Bekijk de gerelateerde producten van Cowseal
Bekijk de nieuwste inzichten van Cowseal

Stuur vandaag nog uw aanvraag