이봐! 원심 펌프의 공급 업체로서, 나는 종종이 펌프의 NPSH 또는 그물 양성 흡입 헤드에 대해 질문받습니다. 원심 분리 펌프의 세계에서 중요한 개념이며,이 펌프를 선택하고 작동 할 때 더 나은 결정을 내릴 수 있습니다. 따라서 바로 뛰어 들어 NPSH가 무엇인지 분해합시다.
NPSH는 정확히 무엇입니까?
NPSH는 기본적으로 원심 펌프의 흡입 흡입구에서 이용 가능한 압력의 척도이며, 펌핑되는 액체의 증기 압력을 뺀 것입니다. 간단히 말해서, 액체가 펌프 내부에서 끓거나 캐비팅되는 것을 막는 데 필요한 압력의 양입니다. 캐비테이션은 펌프 임펠러 손상, 효율 감소 및 소음 증가와 같은 많은 문제를 일으킬 수 있기 때문에 펌프 세계에서는 큰 아니요.
밀크 쉐이크를 마시기 위해 빨대를 빨고 밀짚 쉐이크를 밀기에 충분한 압력이 필요합니다. 압력이 너무 낮 으면 밀크 쉐이크가 기포를 형성하기 시작할 수 있습니다 (펌프에서 동굴과 같은 종류). 원심 펌프에서, NPSH는 이러한 손상된 증기 기포를 형성하지 않고 액체가 펌프로 부드럽게 흐를 수 있도록합니다.
NPSH가 중요한 이유는 무엇입니까?
NPSH의 중요성은 과장 될 수 없습니다. 펌프 입구에서 사용 가능한 NPSH가 펌프에 필요한 NPSH보다 낮을 때 캐비테이션이 발생합니다. 캐비테이션은 펌프 임펠러와 케이싱의 구덩이와 침식으로 이어져 펌프의 수명을 단축시킬 수 있습니다. 또한 증기 기포가 액체의 흐름을 방해하여 펌프의 효율을 줄여 펌프가 동일한 양의 유체를 움직이기 위해 더 열심히 작동하게합니다.
원심 분리 펌프 공급 업체로서 우리에게 NPSH를 이해하는 것은 고객이 특정 응용 프로그램에 적합한 펌프를 선택하도록 돕는 핵심입니다. 펌프마다 NPSH 요구 사항이 다르며이를 고려하지 않으면 고객 시스템에서 제대로 작동하지 않는 펌프를 판매 할 수 있습니다.
NPSH 사용 가능 (NPSHA) 및 NPSH 필수 (NPSHR)
NPSH에 대해 이야기 해야하는 NPSH의 두 가지 주요 유형이 있습니다 : NPSHA (NPSHA) 및 NPSH 필수 (NPSHR).
사용 가능한 NPSH (NPSHA)는 펌프 흡입 흡입구에서 사용 가능한 실제 압력량입니다. 액체 공급원의 상승, 액체 공급원의 압력, 흡입 배관의 마찰 손실 및 액체의 증기 압력과 같은 인자에 따라 다릅니다. 예를 들어, 펌프 위에 위치한 탱크에서 물을 펌핑하는 경우 탱크의 물 상승이 NPSHA에 기여합니다.
한편, NPSH 필요한 (NPSHR)는 펌프가 캐비테이션없이 작동 해야하는 최소 NPSH입니다. 이 값은 테스트를 통해 펌프 제조업체에 의해 결정됩니다. 각 펌프에는 자체 NPSHR 곡선이있어 NPSHR이 펌프의 유량으로 어떻게 변하는지를 보여줍니다. 유량이 증가함에 따라 NPSHR도 일반적으로 증가합니다.
적절한 펌프 작동을 보장하려면 NPSHA가 NPSHR보다 커야합니다. NPSHA가 NPSHR보다 작 으면 캐비테이션이 발생하며 펌프에 이러한 부정적인 영향이 나타납니다.
NPSH에 영향을 미치는 요인
원심 펌프 시스템에서 많은 요인이 NPSH에 영향을 줄 수 있습니다. 가장 중요한 것들 중 일부를 살펴 보겠습니다.
- 액체 공급원의 상승: 액체 소스가 펌프 위에 있으면 고도 헤드는 NPSHA에 긍정적으로 기여합니다. 탱크의 액체 수준이 높을수록 NPSHA가 더 많습니다. 반대로, 액체 소스가 펌프 아래에 있으면 액체를 펌프에 넣기 위해 흡입 리프트에 의존하여 NPSHA를 줄일 수 있습니다.
- 액체 소스의 압력: 가압 탱크에서와 같이 액체 공급원에 압력이 가해지면이 압력은 NPSHA를 증가시킵니다. 예를 들어, 공기로 가압 된 탱크에서 펌핑하는 경우 공기압이 액체를 펌프로 밀어 넣는 데 도움이됩니다.
- 흡입 배관의 마찰 손실: 액체가 흡입 배관을 통해 흐르면 파이프 벽의 거칠기와 파이프의 굽힘 및 피팅으로 인해 마찰 손실이 있습니다. 이러한 마찰 손실은 NPSHA를 줄입니다. 더 큰 직경의 파이프 또는 매끄러운 파이프를 사용하면 이러한 마찰 손실을 줄이고 NPSHA를 증가시킬 수 있습니다.
- 액체의 증기 압력: 액체의 증기 압력은 온도에 따라 다릅니다. 액체의 온도가 증가함에 따라 증기압도 증가합니다. 이것은 더 높은 온도에서는 캐비테이션을 방지하기 위해 더 많은 NPSHA가 필요하다는 것을 의미합니다. 예를 들어, 온수를 펌핑하는 경우 냉수를 펌핑하는 것과 비교하여 더 높은 NPSHA가 필요합니다.
npsh를 계산하는 방법
NPSH를 계산하면 처음에는 약간 위협적으로 보일 수 있지만 기본 공식을 이해하면 너무 복잡하지 않습니다. npsha를 계산하기위한 공식은 다음과 같습니다.
npsha = pa / ρg + ha -hf -hvp


어디:
- PA는 액체 표면 (PA)의 절대 압력입니다.
- ρ는 액체의 밀도입니다 (kg/m³)
- G는 중력으로 인한 가속도입니다 (m/s²)
- ha는 고도 헤드 (m)입니다.
- HF는 흡입 배관의 마찰 헤드 손실 (m)입니다.
- HVP는 액체의 증기 압력 헤드 (m)입니다.
NPSHR은 일반적으로 펌프의 성능 곡선에서 펌프 제조업체에서 제공합니다. 펌프가 캐비테이션없이 작동하는지 확인하려면 npsha> npshr인지 확인해야합니다.
NPSH 및 다른 유형의 원심 펌프
우리 회사에서는 각각 고유 한 NPSH 특성을 가진 다양한 원심 펌프를 제공합니다. 인기있는 펌프 유형 중 일부를 살펴 보겠습니다.
- 자체 프라이밍 워터 오일 원심 분리 펌프:이 펌프는 스스로 프라이밍 할 수 있도록 설계되었으므로 흡입 라인에서 공기를 제거하고 외부 프라이밍없이 액체를 펌핑 할 수 있습니다. 그들은 일반적으로 자체 프라이밍 메커니즘으로 인해 비교적 높은 NPSHR을 가지고 있습니다. 자체 프라이밍 프로세스는 흡입 라인에 추가 저항을 생성 할 수 있으며, 이는 적절한 작동을 보장하기 위해 더 많은 NPSH가 필요합니다.
- 이중 흡입 분할 케이스 펌프: 이중 흡입 펌프는 높은 유량과 효율로 알려져 있습니다. 액체가 양쪽에서 임펠러로 들어가기 때문에 일반적으로 단일 흡입 펌프에 비해 NPSHR이 낮아서 흡입 흡입구에서 속도와 압력 강하가 줄어 듭니다. 이는 더 낮은 NPSHA로 작동 할 수 있음을 의미하므로 NPSH가 제한되는 응용 분야에 적합합니다.
- 단일 - 스테이지 흡입 원심 펌프: 단일 - 스테이지 흡입 펌프는 많은 응용 분야에서 널리 사용됩니다. 그들의 NPSHR은 임펠러 설계 및 유량과 같은 요소에 따라 다릅니다. 일반적으로, 그들은 적당한 양의 NPSH가 필요하며, NPSHA가 캐비테이션을 방지하기에 충분한 지 확인하기 위해 흡입 시스템의 적절한 설계가 중요합니다.
NPSH를 기반으로 올바른 펌프 선택을합니다
원심 펌프 공급 업체로서 우리의 목표는 고객이 자신의 요구에 맞는 올바른 펌프를 선택하도록 돕는 것입니다. NPSH와 관련하여 고객의 응용 프로그램을 이해하는 것으로 시작합니다. 우리는 펌핑되는 액체, 액체 공급원의 상승, 유량 요구 사항 및 액체의 온도에 대해 질문합니다.
이 정보를 기반으로 고객 시스템의 NPSHA를 계산합니다. 그런 다음 펌프 카탈로그를보고 계산 된 NPSHA보다 NPSHR이 낮은 펌프를 선택합니다. 또한 펌프의 효율성, 신뢰성 및 비용과 같은 다른 요소도 고려합니다.
결론과 행동 유도 문안
원심 펌프의 NPSH를 이해하는 것은 이러한 펌프의 선택, 설치 및 작동에 관련된 모든 사람에게 필수적입니다. 원심 펌프 공급 업체로서 우리는 NPSH의 복잡한 세계를 탐색하고 애플리케이션에 가장 적합한 펌프를 선택할 수 있도록 도와 드리겠습니다.
원심 펌프 시장에 있고 NPSH 계산 또는 펌프 선택에 도움이 필요한 경우 주저하지 말고 저희에게 연락하십시오. 우리는 귀하의 질문에 답변하고 귀하의 펌핑 요구에 가장 적합한 솔루션을 제공 할 수있는 전문가 팀이 있습니다. 필요한지 여부자체 프라이밍 워터 오일 원심 분리 펌프, a이중 흡입 분할 케이스 펌프,, a단일 - 스테이지 흡입 원심 펌프, 우리는 당신을 덮었습니다. 펌프 시스템이 효율적이고 안정적으로 작동하도록하기 위해 함께 협력합시다.
참조
- Karassik, IJ, Messina, JP, Cooper, PT 및 Heald, CC (2008). 펌프 핸드북. 맥그로 - 힐.
- Stepanoff, AJ (1957). 원심 및 축 흐름 펌프 : 이론, 설계 및 적용. John Wiley & Sons.
