용적 형 펌프 | One Point 08 _ 펌프의 종류와 소개(Kr, Jp) 39 개의 정답

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용적식 펌프의 정의와 종류별 원리 이해하기 – 생활정보통 레라

용적식 펌프는 로터 따위의 왕복 작용을 이용하여 일정량의 점성이 있는 액체 또는 부유하거나 가벼운 고형물을 포함하는 액체를 펌핑해서 밀어 내보내는 …

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Source: livinglifestyle.tistory.com

Date Published: 4/21/2022

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1-2-1 펌프의 종류

펌프의 종류는 구조 및 작동원리에 따라 표 1.4 와 같이 터보형, 용적형, 특수형으로 … 용적형. 왕복동식 피스톤 펌프, 플런저 펌프, 다이어프램 펌프.

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Source: www.knoc.co.kr

Date Published: 4/11/2021

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펌프의 종류와 용도 – InKonnect

1. 터보형 펌프 : 회전차의 작용에 의해 액체에 에너지를 주는 펌프이다. 가. 작동원리에 따라. -. · 2. 용적형 펌프 : 일정한 공간을 이용하여 PUMPING …

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Source: inkonnect.tistory.com

Date Published: 1/22/2022

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펌프 – 위키백과, 우리 모두의 백과사전

목차 ; 2.1.1 원심펌프 ; 2.1.2 프로펠러 펌프(propeller pump) ; 2.1.3 기어펌프.

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Source: ko.wikipedia.org

Date Published: 11/11/2021

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용적식펌프

용적식펌프 · 자흡능력이 높다(흡입양정이 높다/액체를 펌프 아래로부터 빨아올리는 능력이 뛰어나다) · 토출 압력이 높다(압상 양정이 높다/액체를 펌프 위까지 밀어 올리는 …

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Source: www.tacmina.com

Date Published: 8/8/2022

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용적형 펌프 유형: 및 기능 – Lambda Geeks

피스톤 펌프; 플런저 펌프; 다이어프램 펌프. 로터리 펌프는 세 부분으로 분류되며,. 나사; 기어; 로터리 베인.

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Source: ko.lambdageeks.com

Date Published: 2/29/2021

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용적식펌프 – 금강펌프백화점

특 징. 펌핑부 마찰거리가 짧아 발열과 마모가 적습니다. 용적식 펌프로 무맥동 정량(±0.5%) 이송이 우수합니다. 회전수로 유량을 조절하며(50rpm~580rpm), …

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Source: www.kkpump.co.kr

Date Published: 10/22/2021

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용적식 펌프의 정의와 종류별 원리 이해하기

용적식 펌프의 정의와 종류별 원리 이해하기

용적식 펌프의 정의

용적식 펌프는 로터 따위의 왕복 작용을 이용하여 일정량의 점성이 있는 액체 또는 부유하거나 가벼운 고형물을 포함하는 액체를 펌핑해서 밀어 내보내는 형식의 펌프입니다. 이러한 펌프는 일반적으로 원심 펌프와 같은 높은 유속은 아니지만 훨씬 더 높은 압력을 생성하는 것이 가능합니다. 용적식 펌프는 일정한 양의 유체를 가두어 토출 파이프 또는 토출 시스템에 체적을 가두어 놓음으로써 유체를 움직이게 만들어줍니다. 일부 용적식 펌프는 흡입 측에서 팽창하는 공동과 배출 측에서 감소하는 공동을 사용하는데, 액체는 흡인 측의 공동이 팽창하면서 펌프로 흘러 들어가고, 액체는 공동이 붕괴되면서 배출구에서 흘러나오게 됩니다. 이렇게 볼륨은 펌프 작동의 각 사이클 동안 일정하게 유지됩니다. 그리고 용적식 펌프는 임펠러를 사용하지는 않지만 액체를 배출 시스템으로 이동시키기 위한 충분한 압력이 축적될 때까지 밀폐된 공동에서 액체를 직접 밀어내기 위해 회전 또는 왕복 부품을 사용합니다. 그리고 이 펌프는 액체를 임펠러를 통해 이동시키는 원심 펌프처럼 유체의 속도를 높이는 데 의존하지 않으며, 결과적으로 용적식 펌프의 내부 유체 속도는 원심 펌프의 속도보다 훨씬 낮습니다. 이 기능은 고체가 포함된 매체를 펌프질해야 하는 경우에 유용하게 사용됩니다.

왕복식 용적식 펌프의 작동 원리

용적식 펌프의 설계는 매우 다양하지만 대부분은 용적형은 왕복식과 회전식의 두 가지 범주로 나눌 수 있습니다.

그중 왕복식 용적식 펌프는 피스톤, 플런저 또는 다이어프램 펌프의 반복적인 전후 이동인 스트로크로 작동하며, 이런 순환 방식을 왕복이라고 부릅니다. 피스톤 펌프에서 피스톤의 첫 번째 행정은 진공을 생성해주며 흡기 밸브를 열고, 또한 출구 밸브를 닫으며 피스톤 챔버로 유체를 흡입시키는 흡입 단계입니다. 그리고 피스톤의 운동이 역전되면 압력을 받는 흡기 밸브가 닫히고 출구 밸브가 열려 피스톤 챔버에 들어 있는 오일이 배출되게 되는데 이것이 바로 압축 단계입니다. 다음으로 피스톤 펌프는 피스톤 양쪽의 입구 및 출구 밸브와 함께 이중으로 작동할 수도 있는데, 피스톤이 한쪽에서 흡입되는 동안 다른 쪽에서는 압축됩니다. 그리고 플런저 펌프 또한 비슷한 방식으로 작동합니다. 피스톤 펌프에 의해 움직이는 오일의 부피는 실린더 부피에 따라 달라지며, 플런저 펌프의 경우 플런저 크기에 따라 달라집니다. 피스톤 또는 플런저 주변의 씰은 펌핑 동작을 유지하고 누출을 방지하는 데 중요합니다. 일반적으로 플런저 펌프 씰은 펌프 실린더의 상단에 정지되어 있기 때문에 유지 관리가 더 쉬우며 피스톤 주변의 씰은 펌프 챔버의 내부에서 위아래로 반복적으로 움직입니다. 다이어프램 펌프는 피스톤이나 플런저 대신 유연한 막을 사용하여 유체를 움직입니다. 다이어프램을 확장하면 펌핑실의 체적이 증가하고 유체가 펌프로 흡입됩니다. 다이어프램을 압축하면 부피가 감소하고 약간의 액체가 배출되는데, 이 펌프는 밀폐 시스템이라는 장점이 있어 위험한 액체를 펌핑하는 데 이상적입니다. 이렇게 왕복 펌프의 주기적인 순환 작용은 유체가 압축 단계에서 가속되고 흡입 단계에서 느려지는 방출 시에 펄스를 생성하게 되는데 이로 인해 설치 시 손상 진동이 발생할 수가 있으며, 댐핑 또는 스무딩이 사용되는 경우도 많이 존재합니다. 다만 두 개 이상의 피스톤, 플링거 또는 다이아프램을 사용하여 펄스를 최소화하는 것 또한 가능합니다.

회전식 용적식 펌프의 작동 원리

회전식 용적식 펌프는 왕복 펌프의 전진 및 후진 운동 대신 톱니바퀴 또는 기어의 작동을 이용하여 유체를 전달시켜 줍니다. 회전 소자는 펌프 케이스와 함께 액체 씰을 형성하고 펌프 흡입구에서 흡입을 생성하는데, 펌프로 흡입되는 유체는 회전하는 톱니 또는 기어의 톱니 안에 둘러싸여 토크로 전달됩니다. 이런 회전식 용적식 펌프의 가장 간단한 예는 기어 펌프이며 기어 펌프는 외부 기어 펌프와 내부 기어 펌프의 두 가지가 기본적으로 사용됩니다. 이 중 외부 기어 펌프는 별도의 샤프트에 의해 지지되는 두 개의 인터록 기어로 구성되는데, 이 중에 하나 또는 둘 다 구동하는 것이 가능합니다. 기어가 회전하면 톱니 사이에 오일이 갇히면서 오일이 입구로부터 배출되어 케이스 주변으로 이동합니다. 이는 서로 맞물려 있기 때문에 유체가 기어 사이를 통해 다시 전달되지 않으며, 기어와 케이스 사이의 공차가 좁으면 펌프가 흡입구에서 흡인력을 발생시키고 토출 측에서 오일이 역류하는 것을 방지하는 게 가능해집니다. 그리고 낮은 점도의 유체는 누출 또는 미끄럼 현상이 발생할 가능성이 더 높은 편입니다. 다음으로 내부 기어 펌프는 동일한 원리로 작동하지만 두 개의 인터록 기어는 크기가 서로 다르며 하나는 내부에서 회전합니다. 기어 펌프는 펌핑된 오일로 윤활해야 하며 오일 및 기타 고점도 액체를 펌핑하는 데 적합합니다. 이러한 이유로 기어 펌프를 건조하지 말아야 합니다. 기어와 케이스 사이의 공차가 좁기 때문에 이러한 유형의 펌프는 연마성 유체 또는 고형물이 함유된 공급과 함께 사용할 경우 마모되기 쉽습니다.

펌프의 종류와 용도

* 펌프의 종류와 용도

액체를 취급하는 펌프의 종류를 형식별로 대변하면 다음과 같으며 또한 이것은 구조에 따라 “입축”, “횡축”, “편흡입”, “양흡입”, “수평 분활형”, “단.다단”, “고정익”, “가동익”, 등으로 세분할 수 있다.

1. 터보형 펌프 : 회전차의 작용에 의해 액체에 에너지를 주는 펌프이다.

가. 작동원리에 따라

-. 원심펌프 : 원심력에 의하여 액체에 압력 및 속도 에너지를 부여한다.

-. 축류펌프 : 양력에 의하여 액체에 압력 및 속도 에너지를 부여한다.

-. 사류펌프 : 원심력+양력에 의하여 액체에 압력 및 속도 에너지를 부여한다.

-. 비교 회전도 (Specific Speed) : 터어보펌프 형식을 나타내는 대표치이다.

N : 회전수 ( rpm )

Q : 유량 (㎥/min ) – 양흡입 일때는Q/2를 대입

H : 양정 ( m ) – 다단일때는 단단양정을 대입

나. 주축의 방향 에 따라 아래와 같이 분류된다.

-. 횡형펌프 (Horizontal Pump) : 주축이 수평으로 배열되어 있다.

-. 입형펌프 (Vertical Pump) : 주축이 수직으로 배열되어 있다.

-. 사형펌프 (Mixed Pump) : 주축이 경사지게 배열되어 있다.

다. 흡입 형식 에 따라 아래와 같이 분류된다.

-. 편흡입 펌프 (Single Suction Pump) – 한쪽으로 흡입한다.

-. 양흡입 펌프 (Single Suction Pump) – 양쪽으로 흡입한다.

라. 단수에 따라 아래와 같이 분류된다.

-. 다단펌프 (Multi Stage Pump) – 회전차가 여러 개

-. 단단펌프 (Single Stage Pump) – 회전차가 한개

마. 케이싱 형상 에 따라 아래와 같이 분류된다.

-. 볼류트 펌프(Volute Pump) – 토출측에 나선형 케이싱, 안내깃 없ek.

-. 터빈펌프(turbine pump) – 안내깃을 가진다.

-. 바렐형펌프(barrel type pump) – 바렐을 가진펌프.

※.안내깃(diffuser): 회전차에서 생긴 속도 E 를 마찰없이 압력 E 로

변화시키는 작용(양액의 교통순경).

※.바렐(BARREL): 고온,고압의 액체를 취급하는 PUMP(특히 발전소용

PUMP계통)에는 열팽창 및 압력에의한 인장으로부터 PUMP를 보호하기

위하여 PUMP CASING 밖에 만들어주는 또하나의 보호 CASING (깡통

모양 : BARREL).

※.RING SECTION PUMP: MULTI TURBINE PUMP의 각 단을 단면으로 볼때에는

회전차의 윗부분이 단면으로 나타내어진다. 이런 단면을 가지는

PUMP를 R.S.P 라 한다.

바. 특수구조인 터어보 PUMP

* 수중모터펌프(SUBMERSIBLE MOTOR-PUMP)

PUMP & MOTOR를 수중에 넣어서 사용할수있도록 만들어진PUMP 이다.

* 자흡식펌프(SELF PRIMING PUMP)

별다른 만수장치(PRIMING EQUIPMENT)없이 PUMP 전체로 전원만 넣으면

흡입이 되게끔 만들어진 펌프이다.

* 인라인펌프(IN LINE PUMP)

배관 사이에 설치되게끔 만들어진 PUMP 따라서 SIDE에서SIDE로

흡토출을 한다. 보통 CLOSE-COUPLED 식으로 제작된다.

* CLOSE-COUPLED PUMP

펌프 모타가 COUPLING 없이 동일축으로 운전되는 PUMP 이다.

* 논클로그펌프(NON-COLGGING PUMP)

양액중의 고형물이 회전자 내부에 박히지 않도록 설계된 펌프 회전차의

출구폭은 입구폭보다 크거나같다.

2. 용적형 펌프 : 일정한 공간을 이용하여 PUMPING 하는 형식이다.

-. 왕복PUMP : 왕복운동에 의해 양액을 압송한다.

-. 회전PUMP : 회전운동에 의해 양액을 압송한다. (점성액에 좋다)

가. 왕복펌프

* PISTON PUMP : 일반 가정용 손펌프와같은 원리의 펌프이다.

* PLUNGER PUMP : PLUNGER를 이용하여 고압을 얻을수 있기 때문에

수압 시험용에 많이 쓰인다.

* DIAPHRAGM PUMP : 고무막(또는 테프론)을 상하로 운동시켜 PUMP작용을

시키는 PUMP 이다.

* 윙 PUMP : 핸들을 좌우로 움직여 두개의 방으로 나누어져있는 펌프내

의 용적을 교대로 날개에의해 PUMPING 한다.

나. 회전펌프

* 기어펌프 : 기어의 맞물림을 이용해 흡토출을 하는펌프다.(내치차펌프,

외치차펌프).

* 나사펌프 : 나사못을 정,역 회전시킬 때 나사의 접한부분이 전진,

후진 하는 것을 이용한 펌프,고점도액 및 식품공업에 많이 쓰인다.

1엽,2엽,3엽이 있다.

* 편심펌프(VANE PUMP) : 로터리 펌프등이 있다.

3. 특수형 : 제트펌프, 기포펌프, 수압펌프, 와류펌프 등이 있다.

가. 와류펌프(VORTEX-PUMP): CASING과 회전차 사이에 압력실을 형성하여

그곳에서 와류(VORTEX)가 생기게 한다. 이때의 와류가 양액과

부닥쳐 토출이 되게끔 설계된 펌프,회전차,깃과 양액의 고형물이

접하지않고 토출이 되는 NON-CLOGGING TYPE 이기 때문에 고형물이

함유된 액체를 PUMPING하는 경우에 아주 좋다.

펌프의 종류 와 구조

1. 펌프란 ?

원동기로부터 기계적 에너지를 받아 이 에너지를 액체에 주어 낮은 곳에서 높은 곳으로 액체를 올리거나, 액체에 압력을 가하여 멀리 보내는 데 사용

물이 가지고 있는 위치에너지를 기계적 에너지로 변환시키는 수차와는 반대의 기능을 가진 기계 로서, 물 또는 기름과 같은 액체를 주로 취급하지만, 때로는 고형물이 섞인 액체, 각종 화공약품 등의 액체를 취급

– 펌프와 수차의 비교 –

가. 펌프의 종류

1) 작동 원리와 구조를 기준으로 한 분류

2) 작용하는 부하에 따른 분류

가) 터보형 펌프(비 용적형)

○ 작용하는 부하에 따라 날개의 1회전에 대하여 배출량이 일정하지 않음

○ 날개차의 형상에 따른 분류

– 원심식 : 액체가 날개차의 중심에서 유입되어 반지름 방향으로 유출

– 경사류식 : 날개차의 경사 방향으로 유입되어 경사 방향으로 유출

– 축류식 : 날개차의 축방향으로 유입되어 축방향으로 유출

○전동기와 직결할 수 있어서 고속 회전이 가능하고, 경량, 소형, 구조가 간단하고 취급하기가 쉽다.

○ 케이싱 내에서 날개차의 회전에 의해서 액체에 압력 및 운동에너지를 공급하여 액체를 배출

나) 용적형 펌프(positive displacement type)

○ 작용하는 부하에 따라 날개의 1회전에 대하여 배출량이 일정함

○ 왕복식 : 실린더 내에서 피스톤 또는 플런저를 왕복 운동

○ 회전식 : 밀폐된 케이싱 내에서 회전자를 회전시켜 일정한 용적의

액체를 흡입하여 배출하는 방식, 소유량, 고양정(유압 펌프 등)이 필요한 곳에 적합

나. 펌프의 양정

1) 흡입관(suction pipe) : 펌프 장치로서, 낮은 곳에 있는 물을 빨아올리는 관

2) 배출관(delivery pipe) : 빨아올린 물을 높은 곳의 물 탱크로 보내는 관

3) 양정(lift head) : 보통 펌프에 의해 얻을 수 있는 위치 수두

– 흡입 실양정(actual suction head) : 펌프축 중심에서 흡입 수면까지의 수직

거리(Hs)

– 배출 실양정(actual delivery head) : 펌프축 중심에서 배출 수면까지의 수직 거리(Hd)

4) 실양정(actual head) : 흡입 수면에서 배출 수면까지의 수직 거리(Ha)

= 흡입 실양정(Hs) + 배출 실양정(Hd)

5) 전양정(total head) : 펌프가 물에 가해 주어야 할 수두

– 전양정 H : 흡입 양정과 배출 양정의 합

– Δh : 흡입관, 배출관 내에서의 여러 가지 손실 수두의 합

6) 흡입 양정(suction head) : 흡입 실양정에 흡입관에서의 손실 수두의 합

7) 배출 양정(delivery head) : 배출 실양정에 배출관에서의 손실 수두의 합

2. 원심펌프

가. 원심 펌프의 특징(centrifugal pump)

1) 밀폐된 케이싱(casing) 내에서 고속으로 회전하는 날개차에 의해서 물에 회전 운동을 일으키고, 이 때 발생하는 원심력에 의해서 물을 날개차의 중심부에서 바깥쪽으로 유동시키면서 물의 압력을 증가시킴으로써 양수하는 펌프

2) 물이 흡입관을 지나 다수의 날개를 가진 날개차의 중심부에 들어가며, 날개를 지나는 동안에 원심력의 작용으로 양력 및 운동에너지를 받는다(이 운동에너지는 안내 날개를 지나 와류실을 통과하는 사이에 압력에 너지로 변환)

3) 보통 수 m에서 1000m까지의 넓은 범위의 양정에 이용

4) 구조가 간단하고 취급이 쉬우므로 일반적으로 가장 많이 사용

5) 물 이외에 온수, 점성 액체, 가열된 기름과 토사를 포함한 진흙물 및 고형물이 혼합된 액체 등에 폭넓게 사용

나. 양수원리

1) A, B, C의 각 물통을 관으로 연결한 다음, 물통 C에 물을 넣으면 각 물통의 수면은 동일한 수평면 x-x’가 된다.

2) 이 때 물통 A속에는 직선 날개를, 물통 B속에는 곡선 날개를 설치한 다음 고속으로 회전시키면 두물통의 물은 회전하게 되며, 원심력에 의하여 수면은 곡면이 된다.

3) 그 결과 날개차의 중심부의 수압은 낮아지고, 중심부에서 멀어질수록 높아진다.

4) 따라서 물통 B의 적당한 위치에 배출관을 설치하면 물통 C안에 있는 물은 수면에 작용하는 대기압력에 의해서 물통 B의 날개차 중심으로 보내어지며, 다시 벽면에서 가압되어 물은 배출관으로 나가게 된다.

다. 구조

1) 날개차(impeller)

밀폐형 개방형

가) 밀폐된 케이싱 내에서 고속으로 회전함으로써 물의 흡입과 가압의

두가지 기능을 동시에 함

나) 종류 : 펌프의 용도나 취급하는 액체에 따라서 밀폐형과 개방형으로 구분

○ 밀폐형 : 날개의 양쪽에 원형 측판(shroud)이 있는 것

○ 개방형 : 날개의 양쪽에 원형 측판(shroud)이 없는 것

다) 날개차의 재료 : 주조와 가공이다용이하며, 표면이 매끄럽고 녹이 슬지 않는 청동을 주로 사용 고속 회전을 필요로 하거나 고온의 액체를 취급하는 경우에는 크롬 합금강이나 스테인리스강과 같은 내열 합금을 사용

라) 바닷물을 사용하는 곳에는 전해 작용이 일어나므로 주철을 사용

마) 내식성을 필요로 할 때에는 플라스틱 재료를 사용

바) 한쪽 흡입형 원심 펌프에서는 날개차의 회전으로 날개차의 흡입 쪽과 배출 쪽 사이에 압력차가 생기며 이 압력차는 날개차와 주축을 축방향의 흡입 쪽으로 이동시키려는 추력이 생긴다.

사) 이 추력은 물이 날개차의 축 방향으로 들어와서 반지름 방향으로 나가면서, 방향 전환에 따른 반작용 등으로 날개차의 양쪽에 작용하는 압력이 서로 다르기 때문에 날개차가 흡입 쪽으로 밀리는 것이다.

아) 이 추력을 그대로 두면 날개차 흡입 쪽의 마멸이 심하고, 또 날개차의 적당한 위치를 유지하지 못하며, 가이드 베인과의 연결 부분이 어긋나게 됨으로써 펌프 의 운전에 나쁜 영향을 주므로, 이것을 방지하기 위 하여 다음과 같은 방법을 사용한다.

○ 평형 구멍을 이용하는 방법

○ 평형 원판을 이용하는 방법

○ 2개의 날개차를 이용하는 방법

2) 와류실(vortex chamber)

가)날개차로부터 흘러나오는 물을 모아 배출구 쪽으로 보내는 부분으로 서, 유로의 단면적을 배출구 쪽으로 갈수록 점차 확대하여 물의 속도에너 지를 압력에너지로 변환시키는 역할

나)일반적으로 와류실내의 평균유속을 일정하게 하기 위해서 단면적을 변화시키든가 다단펌프의 경우와 같이 구조를 간단히 하기 위해 동일 단면적의 원형으로 한다

3) 안내 날개(guide vane, diffuser vane)

가) 역할 : 날개차 주위에 설치되어 날개차로부터 흘러나오는 물을 와류실로 유도하는 동시에, 물의 속도에너지를 압력에너지로 변환시키는 기능

나) 안내 날개는 일반적으로 고정되어 있으나, 유량의 증감에 따라 안내날개의 설치 각도를 변환시킬 수 있는 가동식이 있다.

4) 패 킹

가) 사용 목적

원심 펌프에서는 케이싱 내에서 날개차가 회전하기 때문에 축이 케이싱을 관통 하며 축과 케이싱의 틈새를 통해 흡입 쪽에서는 공기가 펌프 내에 침입하기 쉽고, 배출쪽 에서는 펌프 내의 압력수가 밖으로 새는 것을 방지하기 위하여 사용

나) 글랜드 패킹

글랜드 패킹은 펌프 몸체의 패킹 박스(packing box)내의 패킹 누르개로 축방향 으로 압축하여 패킹을 반지름 방향으로 확대시키면서 밀착 글랜드 패킹으로는 새는 것을 완전히 막을 수 없기 때문에 매커니컬실(mechanical seal)을 사용 (이것은 회전면과 고정면을 축에 대하여 직각이 되도록 서로 마주 보게 하여 카본(carbon) 등을 매개체로 접촉시켜 스프링으로 누른다)

– 스터핑 박스 –

다) 매커니컬 실의 사용 예

라. 안내 날개의 유무에 따른 분류

– 볼류트 펌프-

1) 볼류트 펌프(volute pump)

가) 날개차의 바깥둘레에 안내 날개가 없어, 물을 날개차에서 직접 와류실로 유도하는 형식

나) 날개차 1 단이 발생하는 양정이 낮은 곳에 사용

다) 효율이 좋은 편이며, 양수량의 변화에 따른 효율 감소율이 작다.

라) 양정은 60 m에서 100 m 정도까지 이용되며,양수량은 3∼300㎥/min 정도

마) 주로 상수도, 공업용수의 취수, 송수 및 농업용수의 양·배수 등에 사용

– 터 빈 펌 프 –

2) 터빈 펌프(turbine pump)

가) 날개차 둘레에 안내 날개를 가진 원심 펌프로서, 안내 날개는 날개차 출구에서의 물의 흐름을 감속시켜 속도에너지를 압력에너지로 변환

나) 안내 날개는 고정되어 있어서 회전하지 않는다.

다) 벌류트 펌프에 비해서 기계 효율이 좋을 뿐 아니라, 더 높은 양정을

얻을 수 있다.

라) 높은 양정과 높은 압력이 필요할 때에는 1축에 여러 개의 날개차를

배열하여 설치한 다단 터빈 펌프(multistage turbine pump)를 사용

마) 저속 회전 펌프 : 광산, 상수도, 일반 산업용으로 사용

바) 고속 회전 펌프 : 화력 발전소의 보일러용 급수 펌프로 사용

3) 벌류트 펌프와 터빈 펌프의 특징 비교

마. 흡입구에 따른 분류

1) 한쪽 흡입형(single suction)

펌프 날개차의 한쪽에서만 물을 흡입하는 형식으로, 배출량이 양정에 비하여 비교적 적은 경우에 사용

2) 양쪽 흡입형(double suction)

– 양쪽 흡입형 –

펌프 날개차가 양쪽으로 대칭이 되어 물을 흡입하는 형식으로, 주로 배출량이 많은 경우에 사용. 날개차의 치수가 동일한 경우에는 한쪽 흡입형과 양정은 같지만, 유량은 2배가 된다.

3. 왕복펌프(reciprocating pump)

가. 왕복 펌프의 특징

1) 흡입 밸브와 배출 밸브를 장치한 실린더 안쪽을 피스톤(piston), 플런저(plunger) 또는 버킷(bucket)을 왕복 운동시켜서 물을 흡입하고, 여기에 압력을 가하여 배출 하는 펌프(일반적으로 배출량은 적지만 높은 압력을 필요로 할 때에 사용)

2) 피스톤이나 플런저의 배출량만큼의 물을 간헐적으로 끌어 올리는 특징이있으며, 반드시 흡입 밸브와 배출 밸브가 필요

3) 같은 유량을 내는 원심 펌프에 비하여 대형이고, 배출 압력은 원심 펌프와 같이 회전수에 제한을 받지 않으며, 유량은 적어도 되지만 양정이 원심펌프로서는 미칠수 없을 정도의 고압을 요구하는 경우에는 왕복 펌프가 적합

4) 배출 압력이 커서 피스톤 로드로써는 감당할 수 없는 경우에는 피스톤 대신에 플런저를 사용

나. 종류

1) 버킷 펌프

– 버킷 펌프 –

가) 가정용 수동 펌프로 가장 많이 사용되는 형식으로서, 버킷의 중앙부에 구멍을 뚫어 여기에 직접 밸브를 설치

나) 실린더의 윗부분이 개방되어 있는 것을 흡입 펌프(suction pump)라 하며, 또 윗부분을 밀폐하여 버킷 로드에 패킹을 한 것을 압출 펌프(forcepump)라 하는데, 이것은 실린더보다 높은 곳에 양수할 수 있다.

2) 피스톤 펌프

– 피스톤 펌프 –

가) 피스톤을 실린더 내에서 왕복운동을 시켜서 물을 흡입 및 배출하는 것 으로 왕복 펌프 중에서도 일반적으로 양수량이 많으며, 압력이 낮은 경우에 사용

3) 플런저 펌프

피스톤 대신에 플런저를 사용한 펌프로서, 양수량은 적지만, 압력이 높은곳에 사용

– 플런저 펌프 –

4) 다이어프램 펌프

– 다이아 프램 펌프 –

고무 또는 테플론 등의 다이어프램을 상하로 운동시켜 펌프의 작용을 하게 하는 펌프 주로 가솔린 기관의 연료 펌프에 사용되며, 진흙이나 모래가 섞인 물 등에도 마멸 및 막힘이 없으므로 흔히 사용

4. 회전펌프(rotary pump)

가. 회전펌프의 특징

1) 밀폐된 케이싱 내에서 회전자(rotor)의 회전에 의해 일정량의 액체를 저압의 흡입 쪽에서 고압의 배출 쪽으로 연속적으로 밀어 내는 펌프

2) 프라이밍, 공기실 및 흡입 밸브와 배출 밸브를 필요로 하지 않으며, 왕복펌프와 같이 적은 유량과 고압의 양정을 필요로 하는 경우에 적합

3) 연속적으로 유체를 배출하므로, 왕복 펌프와 같이 배출량이 맥동하는 일은 거의 없다.

4) 구조가 간단하고 취급이 용이하며, 액체에 공급되는 에너지가 주로 정압력이기 때문에 기름이나 점도가 비교적 높은 액체를 압송하는 데에 적합

나. 기어펌프

– 기어펌프 –

1) 외접 기어 펌프(external gear pump)

유체는 맞물려 돌아가는 기어와 케이싱 사이를 통하여 배출되며, 한쪽 기어는 전동기에 연결되어 회전하고(원동기어), 다른 쪽 기어는 원동기어에 의하여 회전 (종동기어)

2) 내접 기어 펌프(internal gear pump)

안쪽 기어가 바깥쪽 기어의 한 곳에서 맞물리고, 반달 모양의 내부실 (seal)로 분리되어 있으며, 전동기 등에 의해 안쪽 기어를 구동

3) 로브 펌프

작동 원리는 외접 기어 펌프와 같으나, 연속적 으로 접촉하여 회전하므로 소음이 적으며, 기어 펌프보다 1 회전당의 배출량은 많으나, 기어의 잇수가 적으므로 배출량의 변동이 다소 크다.

4) 트로코이드 펌프

안쪽 로터가 전동기에 의해서 회전하면 바깥쪽 로터도 따라서 회전하며, 안쪽 로터의 잇수가 바깥쪽 로터보다 1개가 적으므로, 바깥쪽 로터 의 모양에 따라 배출량이 결정

다. 베인 펌프(vane pump)

1) 구조가 간단하고 성능이 좋아 많은 양의 기름을 수송하는 데에 적합

2) 구조는 원통형 케이싱 안에 편심된 로터가 들어 있으며, 로터에는 홈이있고, 그 홈속에는 판 모양의 베인이 삽입되어 베인 사이에 자유로이 유체가 출입

3) 로터의 회전에 의한 원심력의 작용으로 베인은 케이싱의 내벽과 밀착된 상태가 되므로 기밀을 유지

4) 로터를 회전시키면 로터와 케이싱 사이의 공간에 의해서 흡입 및 배출

위키백과, 우리 모두의 백과사전

미국 조지아 주의 옛날 피처(pitcher) 펌프. (1924년 경)

펌프(Pump, 揚水機, 문화어: 뽐프)는 액체나 슬러리(진흙·시멘트 따위에 물을 섞어 만든 현탄액)를 이동하는 데에 쓰이는 장치이다. 펌프는 낮은 압력에서 더 높은 압력으로 액체를 움직이며 에너지를 시스템에 추가함으로써 압력의 차이를 나타낸다. (수력 시스템) 가스 펌프는 팬과 송풍기로 구성된 장치가 있는 HVAC와 같은 매우 낮은 압력의 기기를 제외하고는 보통 압축기라고 불린다.

펌프는 기계적인 힘으로 물질을 밀어내거나, 물리적인 끌어올림을 통해 압축의 힘을 사용한다.

최초의 펌프 종류는 기원전 7세기, 아시리아 왕 시절에 수력 시스템을 위해 센나케립이 처음 사용했던 아르키메데스 나선양수기였다. 나중에 아르키메데스가 기원전 3세기에 더 자세하게 서술하였다. 기원후 13세기에 알자자리가 왕복 펌프, 수력 펌프, 피스톤 펌프와 같은 펌프의 여러 종류를 설명하고 서술하였다.

펌프의 원리 [ 편집 ]

사전에 의하면, 펌프란 공기, 액체 등을 한쪽 구멍에서 흡입, 다른 쪽 구멍으로 밀어내거나 토출하도록 만든 기계라고 되어있다. 펌프가 액체를 흡입, 토출하는 원리는 대기를 구성하는 공기의 무게와 밀접한 관련이 있다.

대기의 압력 [ 편집 ]

공기분자가 날아다니고 있을 때 어떤 장애물에 부딪치면 충격을 받는다. 이는 F=ma라는 물리법칙으로 표현할 수 있으며, 이 식을 통해 물체는 무거울수록, 빠를수록 충격력이 크다는 것을 알 수 있다. 대기 중의 공기 분자 한 개의 충격력은 매우 작지만, 대량으로 모이면 꽤 큰 충격력을 갖게 된다. 따라서 높은 곳일수록 힘이 작고, 지표에 가까울수록 힘이 크다. 지표 부근에서는 1평방센티미터 당 약 1의 힘이 작용하고 있다.

압력의 단위 [ 편집 ]

일반적으로 압력은 단위 면적 당 가해지는 힘으로 표시된다. 보통 1평방 센티미터 당 몇 kg의 힘이 작용하는가를 나타내며 kg/cm2 라는 단위로 표시한다.

수주미터(mAq, mmAq, mH 2 O, mmH 2 O) [ 편집 ]

물의 밀도가 4oC에서 1g(1g/cm³)인 것을 이용하여 표시한 압력이다. 예를 들면 대기압(1.033kgf/cm²)은 10.33mAq에 상응한다.

수은의 밀도가 약 13.55g/m³ 임을 이용한 압력의 단위이다. 수은의 물에 대한 비중은 13.55이므로 10.33mAq는 0.76mHg가 된다.

절대압은 진공을 기준으로 측정한 것으로, 게이지압은 대기압을 기준으로 측정한 것이다. 일반적으로 압력계에 표시되는 압력은 게이지압으로 이 값에 대기압을 감하면 절대압을 얻을 수 있다.

절대압=대기압+게이지압

대기압에서 공기를 모두 제거하면, 압력이 더이상 저하되지 않는 절대 진공 상태가 되는데, 이 때의 절대압은0mAqabs 또는 0mHgabs로 표시되며 대기압을 기준으로 -0.76mHgG로 표시된다.

펌프의 원리 [ 편집 ]

긴 시험관을 수은 안에 완전히 가라앉히어 막힌 쪽을 수직으로 세우면 수은이 관내를 상승하게 된다.그리고 약 76cm의 높이에서 정지한다. 시험관 안은 공기가 전혀 없기 때문에 무압 상태인데, 수은은 대기압에 눌려 시험관 내를 상승하게 된다.수은의 무게와 대기압에 의한 힘이 맞닿는 지점까지 이르면 평형상태가 되어 수은의 상승이 멈추게 된다. 수은이 76cm 상승한 위치가 대기압과 같은 0.76mHg 가 된다.수은 대신 물을 이용하면 약 10m정도를 상승하게 된다.바꾸어 말하면, 시험관 안에 발생한 진공에 의해 액체가 흡입되었다고 할 수 있으며, 이것이 펌프가 액을 흡입하는 원리이다.즉, 펌프란 기계적으로 진공과 고압을 만드는 장치라고 정의할 수 있다. 이러한 이유로 10m 이상 아래에 있는 유체를 흡입할 수 없다. 이는 물을 기준으로 한 것이며, 유체의 종류에 따라 흡입할 수 있는 높이는 다르다. 따라서 펌프는 일반적으로 지상에 설치하게 되며, 불가피하게 상단에 설치할 경우에도 최대한 낮게 위치하도록 설계한다.

펌프의 분류 [ 편집 ]

펌프는 크게 회전식(예 : 원심펌프,centrifugal pump)과 용적형(왕복펌프, reciprocating pump) 펌프로 구분할 수 있다.

회전식 펌프 [ 편집 ]

펌프 안의 회전날개나 프로펠러를 회전시켜 발생하는 원심력이나 추진력을 이용, 액체를 토출하는 펌프.회전날개차의 원심력에 의해 액체가 밀려나면서 생긴 부압으로 액을 흡입한다. 연속적으로 액체를 흡입하여 밀어올리는 것이 가능하고 대량이송이 가능하지만, 출구측의 압력변동에 영향을 받기 쉽다. 원심펌프와 프로펠러펌프, 점성펌프, 회전식 용적 펌프 등으로 나뉜다.

원심력 펌프(Centrifugal pump)

원심펌프(centrifugal pump)는 가공용 물질을 압상하는데 가장 많이 쓰이는 펌프이다.원심펌프는 다수의 깃(blade, vane)이 달린 회전차(impeller)가 밀폐된 케이싱(casing) 내에서 회전함으로써 발생하는 원심력을 이용하는 펌프이다. 유체는 회전차의 중심에서 유입되어 반지름방향으로 흐르는 사이에 압력 및 속도에너지를 얻고, 이 가운데 과잉의 속도에너지는 안내깃(guide vane, diffuser vane)을 지나 와류실(volute casing) 을 통과하는 사이에 압력에너지로 변한다.원심펌프는 회전차의 바깥둘레에 안내깃이 없는 것을 벌류트펌프(volute pump),안내깃이 달린 것을 터빈펌프(turbine pump) 라고 한다.전자는 일반적으로 양정이 낮은 곳에 쓰이며, 후자는 높은 곳에 사용된다.

프로펠러 펌프(propeller pump) [ 편집 ]

날개바퀴의 회전에 의해 축방향으로 유체를 보내는 펌프. 축, 날개, 안내날개, 동체 및 베어링으로 구성되어 있으며 타 펌프에 비해 작은 용적으로 동일한 수량을 양수할 수 있다. 유체의 흐름방향에 따라 축류펌프(axial flow pump)와 사류펌프(mixed flow pump)로 나뉜다.

기어펌프 [ 편집 ]

회전/(로터리)펌프의 일종이다. 같은 모양의 2개의 기어의 맞물림에 의해 액체를 이송하며 경량이고 구조가 간단하다.역류하지 않도록 되어 있기 때문에 밸브가 필요없다.

용적형 펌프 [ 편집 ]

용적형펌프는 전동기의 회전력을 왕복운동으로 변환시켜 펌프 측 또는 피스톤 끝에 설치된 격막이 왕복운동을 함에 따라 발생하는 여압과 부압을 이용한 펌프이다. 펌프실의 용적을 증감시키는 방법으로 토출량을 조절할 수 있다. 정량특성이 우수하고 출구측 압력변화의 영향을 거의 받지 않으나, 압력의 변화가 펌프의 사양을 초과할 경우 토출량이 0이 된다.

베르누이 방정식에서의 펌프 적용 [ 편집 ]

1, 2 지점이 서로 단일 관수로로 연결되어 있고 중간에 펌프가 있을 때, 펌프에 의한 단위중량당 에너지를 E P , 1, 2간 마찰손실을 h L , 부차적 손실 합을 Σ h m {\displaystyle \Sigma h_{m}} 라고 한다면 베르누이 방정식은 다음과 같이 나타난다.

V 1 2 2 g + p 1 γ + z 1 + E P = V 2 2 2 g + p 2 γ + z 2 + Σ h L + Σ h m {\displaystyle {\frac {V_{1}^{2}}{2g}}+{\frac {p_{1}}{\gamma }}+z_{1}+E_{P}={\frac {V_{2}^{2}}{2g}}+{\frac {p_{2}}{\gamma }}+z_{2}+\Sigma h_{L}+\Sigma h_{m}}

유량을 Q라 할 때, 이론적인 펌프 동력 P P 는 다음과 같다.

P P = γ Q E P {\displaystyle P_{P}=\gamma QE_{P}}

펌프의 효율 [ 편집 ]

펌프의 효율 η P 는 다음과 같이 정의한다. P P a c t {\displaystyle P_{P_{act}}} 는 실제 펌프에 필요한 동력이다.

η P = P P P P a c t {\displaystyle \eta _{P}={\frac {P_{P}}{P_{P_{act}}}}}

축동력 [ 편집 ]

펌프의 축동력 P은 다음 식으로 구할 수 있다. Q를 양수량(m³/s), H를 전양정(m)(전양정은 실양정과 손실 수두의 합이다. H = h a + h L ), η를 펌프의 효율이라 할 때,

P = 1000 75 Q H η {\displaystyle P={\frac {1000}{75}}Q{\frac {H}{\eta }}} 마력(HP)이다. P = 1000 102 Q H η {\displaystyle P={\frac {1000}{102}}Q{\frac {H}{\eta }}} 와트(kW)이다.

비회전도 [ 편집 ]

비회전도(비속도, 비교 회전도, N s )란 임펠러가 1분당 1m3의 유량을 1m만큼 끌어올리는 데 필요한 회전수를 말한다. N s 가 작으면 유량이 작은 고양정의 대형펌프이고, N s 가 크면 유량이 큰 저양정의 소형펌프이다. 소형 펌프일수록 펌프의 값이 저렴해진다.

N s = N × Q 1 2 H 3 4 {\displaystyle N_{s}=N\times {\frac {Q^{\frac {1}{2}}}{H^{\frac {3}{4}}}}} N : 펌프의 회전수(rpm) Q : 펌프 양수량(m³/min) H : 전양정(m)

펌프의 공동현상 방지책 [ 편집 ]

펌프의 임펠러에서 공동현상을 방지하기 위해서 사용하는 방법은, 펌프 회전수를 줄이는 것, 펌프 설치 위치를 낮게 하는 것, 관 직경을 크게 하는 것, 손실 수두를 감소시키는 것이 있다.

펌프의 수격작용 방지책 [ 편집 ]

펌프를 급정지하거나 급가동할 경우, 급격한 유속 변화에 따른 급격한 압력 변화로 인해 수격작용이 일어나 관로가 파손될 수 있다. 수격 작용을 방지하기 위한 방법은 크게 두 가지로 나눈다. 첫번째는 압력 급강하에 따른 부압 방지책이고, 두번째는 압력 급상승에 의한 고압 방지책이다. 부압 방지책은 토출측 관로 측에 fly wheel, 조압 수조(surge tank), 공기 밸브(air valve) 및 공기실(air chamber)를 설치하는 것이 있다. 고압 방지책은 토출측 관로에 역지 밸브(check valve), 안전 밸브(safety valve)를 설치하는 것이 있다.

각주 [ 편집 ]

참고문헌 [ 편집 ]

Leading the way in precision pumps

용어집

용적식펌프

정량성을 요구하는 용도에 최적인 펌프.

다음과 같은 특징이 있습니다.

자흡능력이 높다(흡입양정이 높다/액체를 펌프 아래로부터 빨아올리는 능력이 뛰어나다)

토출 압력이 높다(압상 양정이 높다/액체를 펌프 위까지 밀어 올리는 능력이 뛰어나다)

일반적으로 비용적식 펌프에 비해 송액량이 적다

기계의 에너지를 직접 이송 유체의 위치 에너지로 바꾸기 때문에, 펌프실의 내부에 칸막이나 밀폐실이 설치되어 있는 것이 용적식펌프의 특징입니다. 그러므로 펌프를 정지해도 토출측에서 흡입측으로의 역류가 없습니다.

용적식펌프에는 이 밀폐된 펌프실에 대해 피스톤 펌프와 같이 왕복운동에 의해 펌프실의 용적을 변화시켜 토출하는 것과, 기어 펌프와 같이 회전 운동에 의해 펌프실의 닫힌 공간을 그대로 이동하여 토출하는 것이 있습니다.

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용적식 펌프 유형: 및 기능 – Lambda Geeks

용적식 펌프 유형은 매우 적은 양으로 할 수 있습니다. 흡입관 힘과 고압에서 용적형 펌프 유형이 확장될 수 있습니다. 용적식 펌프 유형을 위한 다른 이름의 일정 부피 펌프.

용적형 펌프는 세 부분으로 나눌 수 있습니다. 그들은,

왕복 펌프는 세 부분으로 분류되며,

피스톤 펌프

플런저 펌프

다이어프램 펌프

로터리 펌프는 세 부분으로 분류되며,

나사

기어

로터리 베인

용적형 펌프 유형

선형 펌프는 세 부분으로 분류되며,

연동 펌프

체인 펌프

로프 펌프

용적형 펌프 유형 이미지 크레디트 – 위키 미디어 공용

왕복 펌프:

왕복 변위 펌프에는 왕복이라는 부품이 있으며 펌프의 도움으로 물이 들어 올려집니다. 왕복 펌프에서 구성 요소는 밸브, 출구 밸브 및 입구 밸브의 이름으로 부착됩니다. 언제 액체는 입구 밸브가 열린 상태로 유지되지만 출구 밸브는 닫혀 있는 반면 출구 밸브는 열려 있지만 입구 밸브는 닫혀 있는 시간에 액체가 배출될 때 펌프로 액체가 흡입됩니다.

왕복 용적식 펌프에는 하나의 단순 실린더 또는 둘 이상의(쿼드) 실린더가 있습니다. 대부분의 왕복 용적형 펌프는 실린더를 포함하는 수를 XNUMX배 또는 XNUMX배로 합니다.

동력은 공기 또는 증기에 의해 구동되는 수동 또는 벨트로 구동될 수 있는 엔진에 의해 생성될 수 있습니다.

이 왕복 펌프 변위 펌프로 기름과 같은 무거운 점성 액체는 콘크리트를 원하는 위치로 들어 올릴 수 있습니다. 고저항 유체에 낮은 유속이 필요한 경우에도 이 왕복 펌프가 사용됩니다.

왕복 펌프에서 증가하는 진공은 흡입의 끝 부분에 존재하고 감소하는 진공은 전달의 끝 부분에 존재합니다. 펌프에 존재하는 진공이 팽창하기 시작하면 펌프에 존재하는 진공이 감소하기 시작할 때 유체가 배출되기 시작하는 것과 같은 방식으로 유체가 진공 내부로 이동하기 시작합니다.

왕복 펌프의 작동 원리는 다음과 같은 사실을 알 수 있습니다. 플런저를 오른쪽으로 움직이면 내부의 펌프진공량이 증가하여 유체가 흡입됩니다. 이제 플런저를 왼쪽 방향으로 움직이면 펌프 내부에 존재하는 유체에 압력이 가해지며 이때 딜리버리 밸브가 열리고 내부의 유체가 진공에서 빠져 나옵니다.

왕복 펌프

이미지 크레딧 – 위키 미디어 공용

피스톤의 작동 목적에 따라 두 가지로 분류되는 왕복 밸브. 그들은,

왕복 펌프의 단동:

이 유형의 펌프에서는 한 방향 운동만 작동합니다. 흡입이 일어나는 경우를 의미합니다 펌프 내부에서 토출과 피스톤이 다른 방향으로 작용하기 때문에 단동 왕복 펌프라고 합니다.

왕복 펌프의 복동:

이 유형의 펌프에서는 양방향 운동이 한 번에 이루어집니다. 수단 펌프 내부에서 흡입이 발생하면 토출과 피스톤이 같은 방향으로 작용할 수 있기 때문에 복동 왕복 펌프라고 합니다.

로터리 펌프:

가장 많이 사용되는 용적 펌프 유형 중 하나는 회전 용적 펌프입니다. 회전식 용적식 펌프 내부에는 펌프의 도움으로 액체를 들어 올리는 회전식 장치가 있습니다. 로터리 내부에서 액체는 회전 운동으로 이동하고 액체는 저장 탱크에서 전달 파이프로 통과할 수 있습니다.

로터리 펌프

이미지 크레딧 – 위키 미디어 공용

선형 펌프:

선형 펌프는 가장 많이 사용되는 용적형 펌프 중 하나입니다. 튜브의 도움으로 파동이 수축을 액체로 이동합니다. 개별 왕복 부품은 액체를 이동하기 위해 유연한 튜브의 직선 부분에서 지속적으로 압축됩니다. 액체는 선형 또는 직선 방향으로 이동합니다. 모든 고정 위치에 선형 펌프를 설치할 수 있습니다. 이 펌프는 사람이 많은 곳에서 사용할 수 없습니다. 이 선형 용적식 펌프의 주요 문제는 부피와 소음입니다.

가장 많이 사용되는 선형 펌프는 체인 펌프와 로프 펌프입니다. 이 펌프의 응용 프로그램은 의료, 환경, 분산 폐수 처리, 연못 폭기 그리고 다른 많은.

더 자세히 알아보기 밸브 용도: 중요한 통찰 및 사실

비 용적형 펌프 유형:

비 양변위 펌프는 토출량으로 정의할 수 있습니다. 유량 펌프 캡의 액체 물질은 펌프 출구에 가해지는 압력의 양에 따라 달라집니다.

비 양변위 유형은 일부 섹션으로 분류되며 이름은 아래에 나와 있습니다.

기어 펌프:

기어에서 용적식 펌프 기어는 액체 물질을 이동시키고 액체는 펌프에 의해 들어 올려집니다. 기어 용적식 펌프의 기어에 의해 유체 압력이 증가할 수 있습니다.

기어 펌프

이미지 크레딧 – 위키 백과

이 펌프에서는 두 개의 기어가 프로세스를 생성하는 데 사용됩니다. 하나의 기어는 드라이버라고도 하는 드라이버이고 다른 하나는 아이들러 기어로 알려진 구동됩니다.

액체 물질이 기어 사이로 들어가 유체가 갇히게 됩니다. 액체 물질을 움직이기 시작할 때 기어는 기어 내부에서 흡입에서 토출 흡입의 끝 부분으로 이동합니다. 압력이 증가하고 액체 물질이 특정 지정된 위치로 변형됩니다.

동력 기어는 다음의 도움으로 샤프트에 연결됩니다. 전기 모터. 모터가 회전하기 시작하여 동력이 발생하고 축에 의해 동력이 공급됩니다. 그 후 샤프트가 회전하기 시작하면 모션이 아이들러 기어를 회전시키는 데 도움이 됩니다. 파워 기어와 아이들러 기어는 서로 반대 방향으로 회전합니다.

단면측 끝단에서 양 기어가 회전하기 시작하면 진공이 발생하고 흡입 밸브에 의해 유체가 흡입됩니다.

연동 호스 펌프:

연동 호스 펌프는 가정용으로 사용할 수 없습니다. 너무 시끄럽습니다. 연동 호스 용적식 펌프 내부의 장비는 롤러, 로터 및 플렉시블 튜브입니다. 이것은 농업, 수처리 및 의료에도 사용됩니다.

연동 호스 펌프

이미지 크레딧 – 위키 백과

프로그레시브 캐비티 펌프 또는 헬리컬 펌프:

이 유형의 용적형 펌프에서는 나선형 로터가 배치되고 펌프가 물을 들어 올리는 데 사용됩니다.

구성 요소는 나선형 펌프에 의해 운반되며 로터, 고무 고정자입니다. 나선형 회전자는 나선형 고정자 내부에서 회전하고 물은 공동에 의해 펌핑됩니다.

피스톤 펌프:

피스톤 펌프에서는 피스톤 내부에 위치한 피스톤이 움직여 압력이 가해진 상태에 있는 액체를 빨아들입니다. 피스톤 용적식 펌프의 피스톤 실린더 내부에 진공을 생성하고 액체는 1의 스트로크에서 피스톤에 의해 실린더로 흡입됩니다.st. 1 세 이후st 2 동안 뇌졸중nd 스트로크가 작동되면 출구 밸브가 열리고 압축된 액체가 실린더에 존재하여 피스톤이 내부로 움직이는 동안 흡입 밸브가 닫힌 상태로 유지됩니다..

수동 펌프와 자전거 펌프는 피스톤 용적식 펌프의 일반적인 예입니다. 다른 유형의 펌프는 복동 펌프입니다.

다이어프램 펌프:

다이어프램은 다이어프램 용적식 펌프 내부에 사용되며 펌프는 액체를 들어 올리는 데 사용됩니다. 다이어프램의 멤브레인이 팽창하면 실린더의 부피가 증가하고 액체는 다른 과정에서 흡입됩니다. 다이어프램의 멤브레인이 감소하면 실린더의 부피가 감소하고 액체는 배수됩니다.

더 자세히 알아보기 제어 밸브의 작동 원리: 중요한 통찰력 및 사실

회전식 용적형 펌프 유형:

후진 또는 전진할 수 있는 기어의 회전 동작으로 작동합니다.

회전식 용적식 펌프는 일반적으로 세 부분으로 분류할 수 있습니다. 그들은,

스크류 펌프

기어 펌프

로타리 베인 펌프

가변 용량 펌프 유형:

기계적 에너지를 유압으로 변환하는 펌프로 설명할 수 있습니다. 하루의 가변 용적형 펌프는 산업 분야에서 광범위하게 사용됩니다.

가변 용적형 펌프는 두 부분으로 분류됩니다. 그들은,

트윈펌프는 편심운동 용적형의 펌프입니다. 임펠라의 상부 편심단이 90˚ 위치에서 시계방향으로 회전할 때 임펠라에 의해 밀폐된 공간은 임펠라의 편심회전 운동에 의하여 밀려 나가면서 토출이 일어나고(동력에 비례하여 토출압을 높일 수 있음) 동시에 토출 반대측에서는 새로운 진공공간의 흡입진공이 생겨 흡입을 하게 됩니다. 임펠라와 실린더는 상부 실링점과 하부 실링점 및 중간의 임펠라 가이드에 의하여 흡입측과 토출측을 완전히 격리하게 되며, 이 사이에 생기는 공간 용적에 가득찬 액쳬는 끊어짐 없이 연속적인 운동으로 인해 흡입측에서 토출측에 무맥동, 정량 이송시킵니다.

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