Bok tamo! Kao dobavljačBuka membranske pumpe visokih performansi, proveo sam gomilu vremena zaranjajući duboko u svijet membranskih pumpi. Jedno pitanje koje se stalno pojavljuje je: "Kako tekućina koja se pumpa utječe na buku membranske pumpe visokih performansi?" Razbijmo to.
Viskoznost tekućine
Prvo, razgovarajmo o viskoznosti. Viskoznost je u osnovi koliko je tekućina gusta ili rijetka. Razmislite o medu protiv vode. Med je mnogo viskozniji od vode. Kada pumpate visoko viskoznu tekućinu kroz membransku pumpu, ona može stvarno povećati razinu buke.
Zašto? Pa, tekućina visoke viskoznosti otpornija je na protok više od one niske viskoznosti. Dijafragma mora puno više raditi kako bi progurala ovu gustu tekućinu kroz pumpu. Ovaj dodatni napor uzrokuje više vibracija u komponentama pumpe. Te se vibracije zatim pretvaraju u buku. Na primjer, ako pumpate nešto poput melase, pumpa mora djelovati velikom silom da to pomakne. Dijafragma se snažnije savija, a unutarnji dijelovi pumpe snažnije trljaju jedan o drugi, stvarajući glasniju buku.
S druge strane, kada pumpate tekućinu niske viskoznosti poput vode, dijafragma može lakše pokretati tekućinu. Manji je otpor, pa su vibracije smanjene, a pumpa radi tiše. To je kao da trčanje kroz lokvu vode usporedite s trčanjem kroz lokvu blata. Trčanje kroz vodu je povjetarac, dok trčanje kroz blato zahtijeva puno više truda.
Gustoća tekućine
Gustoća također igra ključnu ulogu u buci pumpe. Gustoća se odnosi na to koliko je mase upakirano u određeni volumen tekućine. Gušća tekućina je teža. Kada pumpate gustu tekućinu, pumpa mora podići i pomaknuti više mase sa svakim hodom dijafragme.
Ovo povećano opterećenje na dijafragmi i drugim komponentama pumpe dovodi do većeg stresa i vibracija. Na primjer, ako pumpate tekućinu poput žive, koja je vrlo gusta, pumpa mora naporno raditi da je pomakne. Dodatno opterećenje dijafragme i unutarnjih mehanizama uzrokuje više buke.
Nasuprot tome, pumpa lakše podnosi tekućinu manje gustoće poput benzina. Membrana ne mora toliko raditi, tako da ima manje vibracija i manje buke. To je slično dizanju teške težine naspram male težine. Podizanje teških utega natjerat će vas da više puhnete i pušete, baš kao što pumpa proizvodi više buke kada rukuje gustom tekućinom.
Kemijska svojstva tekućine
Kemijska svojstva tekućine također mogu utjecati na buku pumpe. Neke tekućine su korozivne ili abrazivne. Ako pumpate korozivnu tekućinu, ona može s vremenom pojesti komponente pumpe. Kako se komponente počinju trošiti, one se ne uklapaju onako kako bi trebale. To može dovesti do povećanih vibracija i buke.
Na primjer, ako pumpate jaku kiselinu, ona bi mogla nagrizati dijafragmu ili ventile unutar pumpe. Nakon što se ti dijelovi oštete, crpka ne radi glatko i primijetit ćete povećanje buke.
Abrazivne tekućine, s druge strane, sadrže male čestice koje mogu izgrebati i istrošiti dijelove pumpe. Ove se čestice ponašaju poput brusnog papira na unutarnjim površinama pumpe. Kako dijelovi postaju grubi, trenje između njih se povećava, uzrokujući više buke. Ako pumpate tekućinu s lebdećim česticama pijeska, pumpa će proizvoditi više buke jer pijesak grebe dijafragmu i druge komponente.


Sadržaj plina u tekućini
Drugi faktor je sadržaj plina u tekućini. Ako tekućina sadrži puno otopljenog plina, to može uzrokovati probleme s pumpom. Kada se tlak promijeni unutar pumpe, plin može izaći iz otopine i stvoriti mjehuriće. Ovaj proces se naziva kavitacija.
Kavitacija je glavni krivac kada je u pitanju buka pumpe. Mjehurići se stvaraju i zatim brzo kolabiraju, stvarajući udarne valove unutar pumpe. Ti udarni valovi uzrokuju intenzivne vibracije i glasan zvuk pucketanja. Kao da se sitne eksplozije događaju unutar pumpe. Na primjer, ako pumpate gazirano piće, otopljeni ugljični dioksid može stvoriti mjehuriće tijekom procesa pumpanja, što dovodi do kavitacije i povećane buke.
Utjecaj na različite vrste membranskih pumpi
Učinak tekućine na buku pumpe može varirati ovisno o vrsti membranske pumpe. Na primjer,Pumpa svježeg zraka s jednom glavom 12V 24Včesto se koristi za pumpanje vode ili drugih tekućina niske viskoznosti. Ove su pumpe dizajnirane za relativno tihi rad pri rukovanju tekućinama za koje su predviđene. Ali ako kroz njih pokušate pumpati tekućinu visoke viskoznosti ili abrazivu, razina buke će se značajno povećati.
Medicinske zračne pumpe, poputMedicinski masažer sa zračnom pumpom, obično se koriste za pumpanje zraka ili vrlo lakih tekućina. Napravljeni su da budu tihi jer se često koriste u medicinskim ustanovama gdje buka može odvlačiti pozornost. Ako pumpate tekućinu s visokim sadržajem plina ili korozivnu tekućinu kroz te pumpe, to ne samo da može povećati buku već i oštetiti pumpu.
Upravljanje bukom pumpe
Kao dobavljač, razumijem da buka može biti velika briga za naše kupce. Postoji nekoliko načina za upravljanje bukom koju uzrokuje tekućina koja se pumpa. Jedna od mogućnosti je odabrati pravu pumpu za tekućinu. Provjerite je li crpka dizajnirana za rukovanje viskoznošću, gustoćom i kemijskim svojstvima tekućine.
Također možete koristiti nosače za izolaciju vibracija kako biste smanjili buku koja se prenosi s pumpe na okolni okoliš. Ovi nosači apsorbiraju vibracije i sprječavaju njihovo širenje. Drugi pristup je korištenje prigušivača ili prigušivača na pumpi. Ovi uređaji mogu smanjiti razinu buke prigušivanjem zvučnih valova.
Zaključak
Zaključno, tekućina koja se pumpa ima značajan utjecaj na buku membranskih pumpi visokih performansi. Viskoznost, gustoća, kemijska svojstva, sadržaj plina i drugi čimbenici igraju ulogu u određivanju glasnosti pumpe. Kao dobavljač, predani smo pomoći našim klijentima da razumiju te čimbenike i pronađu najbolja rješenja za svoje potrebe pumpanja.
Ako imate problema s bukom pumpe ili tražite pumpu koja može tiho podnijeti određenu tekućinu, ne ustručavajte se kontaktirati. Tu smo da vam pomognemo u pronalaženju savršene pumpe za vašu primjenu i osiguramo da radi što je moguće tiše. Započnimo razgovor o vašim zahtjevima pumpanja i vidimo kako vam možemo pomoći da postignete najbolje rezultate.
Reference
- "Priručnik za pumpe" Igora J. Karassika i sur.
- "Mehanika fluida" Franka M. Whitea.
