2025-09-17
A 파이프 라인 펌프파이프 라인에 직접 설치하도록 설계된 단일 단계 또는 다단계 원심 펌프 유형입니다. 수직과 수평의 두 가지 주요 구성으로 제공됩니다. "파이프 라인 펌프"라는 용어는 가장 일반적으로 수직 유형을 나타냅니다. 입구와 출구는 동일한 직선으로 정렬되어 직경이 동일하므로 인라인 부스팅 응용 프로그램에 이상적입니다. 따라서 부스터 펌프라고도합니다. 수평 파이프 라인 펌프는 동일한 직경의 흡입구와 배출구를 특징으로하며 서로 90도 각도로 배열되어 있습니다.
파이프 라인 원심 펌프의 일부 사용자는 작은 파이프를 사용하면 실제 헤드를 향상시킬 수 있다고 생각하지만 여기에 진실이 있습니다. 펌프의 실제 헤드 = 총 머리 손실. 펌프 모델이 고정되면 전체 헤드가 설정됩니다. 헤드 손실은 주로 파이프 라인 저항에서 비롯됩니다. 파이프 직경이 작을수록 저항이 커지고 헤드 손실이 커집니다. 따라서 파이프의 축소는 실제 헤드를 증가시키지 않습니다. 대신, 펌프의 효율성을 낮추어 줄어 듭니다.
마찬가지로, 더 작은 직경 펌프가있는 큰 파이프를 사용하면 실제 헤드가 줄어들지 않습니다. 실제로, 감소 된 파이프 라인 저항은 헤드 손실을 줄여 실제 헤드를 약간 향상시킵니다. 일부 사용자는 더 큰 파이프가 모터를 과로 할 것이라고 걱정하여 파이프의 증가 된 물이 임펠러에 더 어려워집니다. 그러나 그것은 신화입니다. 실제로 모터 부하를 하이킹하지는 않습니다.
일부 사용자는 펌핑 헤드가 낮다고 가정하면 모터 부하가 줄어 듭니다. 이 실수에 따라 그들은 종종 지나치게 높은 머리를 가진 펌프를 선택합니다. 그러나 원심 펌프의 경우 모델이 설정되면 전력 소비는 실제 유량과 직접 연결됩니다. 헤드가 상승함에 따라 흐름이 감소하므로 헤드가 높을수록 흐름이 낮아지고 전력이 줄어 듭니다. 반대로, 낮은 헤드는 더 높은 흐름과 더 높은 전력 소비를 가져옵니다.
입구 파이프의 팔꿈치는 현지 방수 저항을 더합니다. 또한 팔꿈치는 수직으로 만 돌면서 수평으로는 안됩니다.
이는 입구 파이프에 공기가 함유되어 파이프와 펌프의 진공을 약화시키고 흡입 헤드를 줄이고 물 출력을 절단합니다. 이 문제를 해결하는 방법? 수평 섹션은 수원을 향해 약간 경사해야합니다. 위쪽 기울기는 물론 평탄도가 아닙니다.
이것은 임펠러에 들어갈 때 물이 고르지 않게 만듭니다. 입구 파이프가 펌프 입구보다 큰 경우 평평한 부품과 슬로프가있는 편심 감소기를 설치하십시오. 그렇지 않으면, 공기가 쌓여서 출력을 줄이거 나 물 흐름을 완전히 멈추고 종종 뭉개지는 소리가 들립니다. 파이프와 펌프 입구 직경이 일치하는 경우 파이프 직경의 최소 2-3 배에 이르기까지 직선 파이프를 추가하십시오.
이것은 머리를 높이지만 흐름을 줄입니다. 지형이 물 위의 콘센트를 강제하면 팔꿈치와 짧은 파이프를 넣어 사이펀을 만들어 배출구 높이를 낮추십시오.
- 섭취량은 입구 수영장의 바닥이나 벽에 너무 가깝습니다. 수영장 바닥에 퇴적물이있는 경우, 바닥에서 직경의 1.5 배 미만이 섭취하면 물이 막히거나 물이 막히고 물이 막히게됩니다.
- 섭취량은 물에서 충분히 깊지 않습니다. 이로 인해 섭취 주위의 수면에서 소용돌이 치고 흐름이 중단되고 출력이 줄어 듭니다. 올바른 깊이? 중소 펌프의 경우 300–600mm 이상, 큰 펌프의 경우 600–1000mm.
비 지급 설정은 밸브가 제대로 닫히지 않아 누출이 발생합니다. 수정 사항 : 발 밸브가있는 섹션은 똑바로서야합니다. 지형이 수직 설치를 불가능하게 만드는 경우 파이프 축은 수평에서 최소 60 ° 각도가 있어야합니다.