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『渦流タービンポンプ』活用の勘所と課題解決事例

製品カタログ

このカタログについて

ドキュメント名 『渦流タービンポンプ』活用の勘所と課題解決事例
ドキュメント種別 製品カタログ
ファイルサイズ 2.9Mb
取り扱い企業 株式会社ニクニ (この企業の取り扱いカタログ一覧)

このカタログの内容

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基礎から解説! 『渦流タービンポンプ』活用の 勘所 と 課題解決事例 今さら聞けないポンプの基礎、少流量・⾼圧⽤途での活⽤事例 1
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横⼭ 孝之 株式会社 ニクニ 営業部 ポンプ統括 2
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株式会社 ニクニ 設⽴ : 1946年 本社 : 神奈川県川崎市 営業所 : ⼤阪・名古屋・福岡・福⼭・⼭形・ベトナム 事業内容 : 各種産業⽤ポンプ、ポンプ応⽤装置、 各種⾃動機の製造・販売、表⾯処理加⼯ 3
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こんなお困りごとはありませんか? Case1 うず巻 圧⼒が必要だが、流量は少なくしたいので バイパスで流量を逃がしている Case2 容積式 低粘性液を送る際に摩耗が激しい Case3 容積式 液中の固形物が噛みこんでポンプが⽌まってしまう 渦流タービンポンプで解決できます 5
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渦流タービンポンプをご存じですか? 渦流タービンポンプ カスケードポンプ ウェスコポンプ 6 = =
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ポンプの種類 容積式 ギアポンプ・ベーンポンプ ピストンポンプ・ダイヤプラムポンプ など ⾮容積式 うず巻ポンプ 渦流タービンポンプ など 7
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容積式ギアポンプ 構造:噛み合わさった2つのギアが回転する事で、ケーシン グとギアで区切られた空間が押し出され流体を送る メリット :⾼圧が出せる ⾼い⾃吸性能 デメリット:摩耗粉が出る 固形物で噛み込む メンテナンスが難しい ⽤途:ドラム⽸内の液体の吸い上げ など 8
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うず巻ポンプ 構造:吐出⽅法は⾬の⽇に傘をくるくる回すイメージ。 傘の場合は遠⼼⼒で⾬粒が外に⾶ばされるが、 うず巻ポンプはカバーに覆われているので外側に 押しやられ、吐出⼝に送り出される。 特⻑ :⼤流量・低圧 デメリット:圧⼒変動に伴う流量変動が⼤きい 9
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渦流タービンポンプ 構造:回転軸に対して横側から液体を吸込み ギアのように放射状に溝のある⽻根⾞で掻きながら 吐出⼝に送りだす。 吐出⼝ 吸込⼝ 特⻑ :⼩流量・⾼圧 メリット:圧⼒変動に伴う、流量変動が⼩さい ⽻根⾞ 10
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渦流タービンポンプ ⽻根⾞とケースの断⾯ 繰り返し加圧される構造 11
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渦流タービンポンプ 12
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各ポンプの特性 ポンプ⽅式 ポンプ種類 接触 液粘度 メンテナ ンス性 流量 圧⼒ ギアポンプ 容積式 ベーンポンプ 接触 ⾼ 難 少 ⾼ など うず巻ポンプ ⾮接触 低 簡単 ⼤ 低 ⾮容積式 渦流タービンポンプ ⾮接触 低 簡単 少 ⾼ 13
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渦流タービンポンプの強み うず巻 との⽐較 ① Case1 ⾼圧が必要だが、流量は少なくていいので バイパスで流量を逃がしている 渦流タービンポンプなら 少流量で⾼圧を出せる Before After ⾼圧が必要なため、多段うず巻ポンプを使⽤。 ⾼圧で少流量が得られるので しかし、流量が多すぎるため バイパスの必要なし バイパスを設けて流量を 少なくしている。 逃がしている流量分、 消費電⼒ ポンプサイズ 効率よく、 無駄な仕事になっている DOWN 少流量・⾼圧 多段うず巻ポンプ 渦流タービンポンプ 15
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渦流タービンポンプの強み うず巻 との⽐較 ② 圧⼒変動による流量変化が少ない 圧⼒の変動に伴う流量の変化が緩やかなため 少ない流量でも安定した性能が得られる。 フィルターの⽬詰まりなど圧⼒変動が起きても安定した運転が可能 圧⼒ うず巻ポンプ 圧⼒ 渦流タービンポンプ 圧⼒が少し減るだけで ① 圧⼒がある程度減っても 流量は⼤きく減る ③ 流量の減りは少ない 流量 流量 ② ④ 16
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渦流タービンポンプの強み うず巻 との⽐較 ③ 多少の空気吸込みでも運転可能 うず巻ポンプ エアロック うず巻ポンプでは、気体を吸い込むと遠⼼⼒により液体は外 に押し出され、⽐重の軽い気体は中⼼に集まる。 空気だまり そのため、回転中⼼の吸い込み⼝を気体がふさぎ吸込みがで きなくなる。その現象を「エアロック」という。 吸込み不能 渦流タービンポンプ 渦流タービンポンプでは、⽔の通路が外周に沿って 運ばれるため、中⼼に集まった気体の影響を受けない。 また吸い込んだ空気もある程度は、⽻根⾞で攪拌され 中⼼部にエアが 吐出⼝に追い出される 溜まっても送液に 影響は少ない 17
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渦流タービンポンプの強み 容積式 との⽐較① Case2 低粘性液を送る際に 渦流タービンポンプ 摩耗が激しい なら 摩耗なしで移送 Before After 低粘性液を送ると潤滑材としての効果が薄く 低粘性液に適しており、 摩耗がしやすい。 効率よく運転が可能 摩耗により、空間の密閉効率が悪くなり ⾮接触構造で摩耗の⼼配なし ポンプの性能が落ちる 18
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渦流タービンポンプの強み 容積式 との⽐較② 液中の固形物が Case3 噛みこんでポンプが 渦流タービンポンプ 多少のスラッジは なら ⽌まってしまう 問題なく移送可能 Before After 密閉空間を作るため、ギアなどの駆動部の ⾮接触構造で、クリアランスがある程度 クリアランスが極⼩のため⼩さい固形物でも、 あるため、微細な固形物は問題なく 噛み込んでポンプが⽌まってしまう。 運転可能。 製造ラインの停⽌ 故障につながる 19
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渦流タービンポンプの強み 容積式 との⽐較③ ⼩型・軽量・シンプル構造 ⽻根⾞1段で⾼圧が得られるため、⼩型で軽量。 構成部品が少なくシンプル構造なので、メンテナンスが簡単 装置組み込みなどの場合は、装置⾃体の⼩型化にも貢献 ・現場での部品交換も可能 ・省スペース設置 20