PULSE PUMP AVANTAJI

Yerli Üretim Havalı Diyaframlı Pompalar. Stoktan anında teslimat!

Ürünleri Keşfet →

Proses Parametreleri

Önerilen Pompa Bağlantı Ölçüsü

1" AODD

Viskozite kaybı göz önünde bulundurulduğunda (verim: %100), 100 L/dk debiyi yormadan, ideal strok hızında transfer etmek için en uygun ölçüdür.

ℹ️ Bilgi: Seçilen boru hattı (2"), gereken minimum pompa ölçüsünden (1") büyük. Bu durum akış hızını düşürerek sürtünme kaybını azaltacağı için idealdir. Redüksiyon kullanarak 1" pompa bağlayabilir veya boru ölçüsüne tam uyum sağlayıp daha düşük devirde uzun ömürlü çalışması için daha büyük bir pompa tercih edebilirsiniz.

Akışkan Dinamiği Hesap Sonuçları

Akışkan Hızı
0.82 m/s
Reynolds Sayısı (Re)
41,773
Akış Rejimi
Türbülanslı
Sürtünme Kaybı (50m)
~0.07 bar
Akış hızı düşük viskoziteli sıvılar için ideal aralıkta.

Tavsiye Edilen Pompa Serisini İnceleyin

Bu akış koşulları ve debi gereksinimleri için özel geliştirilen Polipropilen (PP) Serisi modellerimize göz atın.

Akışkan Dinamiği ve Pompa Boyutlandırma Hesabı Nasıl Yapılır?

Tesisinizde güvenilir bir sıvı transfer hattı tasarlamak, kavitasyonu, emiş gücü kayıplarını ve yüksek enerji masraflarını önlemek için akışkan mekaniği kurallarına tam uyum gerektirir. Bu mühendislik aracı, boru hattınızı standart fizik denklemleriyle simüle eder.

1. Akışkan Hızı Hesaplama (v = Q / A)

Akışkan hızı, sıvının boru hattı içerisinde katettiği saniyedeki mesafedir. Hacimsel debinin (Q), borunun iç kesit alanına (A) bölünmesiyle elde edilir.

v = Q / (π * d² / 4)
  • Su ve Düşük Viskoziteli Sıvılar (< 100 cP): İdeal akış hızı 1.5 - 2.2 m/s arasındadır. Hızın 2.5 m/s'yi aşması sürtünme kaybını ve koç darbesi riskini katlar.
  • Yüksek Viskoziteli Sıvılar (> 100 cP): Akış hızı kavitasyonu önlemek amacıyla mutlaka 0.8 - 1.2 m/s seviyesinin altında tutulmalıdır.

2. Reynolds Sayısı ve Akış Rejimi (Re = ρ * v * d / μ)

Reynolds sayısı, akışın laminer (düzgün ve katmanlı) mi yoksa türbülanslı (girdaplı ve düzensiz) mi olduğunu belirleyen boyutsuz bir katsayıdır.

  • Laminer Akış (Re < 2100): Genelde viskoz akışkanlarda görülür. Sürtünme kaybı akış hızıyla doğru orantılı artar.
  • Geçiş Bölgesi (2100 ≤ Re < 4000): Akışın düzensiz olduğu, laminer ile türbülans arasında gidip geldiği kararsız bölgedir.
  • Türbülanslı Akış (Re ≥ 4000): Su gibi akışkanlarda görülür. Akışkan girdapları nedeniyle boru çeperindeki sürtünme kaybı çok hızlı yükselir.

3. Darcy-Weisbach Denklemi ile Boru Basınç Kaybı

Düz bir boru hattında akışkanın çeper sürtünmesinden ötürü kaybettiği basıncı hesaplamak için Darcy-Weisbach denklemi uygulanır:

ΔP = f * (L / d) * (ρ * v² / 2)

Burada f boru pürüzlülüğüne ve Reynolds sayısına bağlı sürtünme katsayısını, L boru hattı uzunluğunu, d iç çapı, ρ ise yoğunluğu temsil eder. Formül, akışkan moleküllerinin boru duvarıyla sürtünmesinden doğan direnci hesaplar.

4. Diyaframlı Pompalarda Viskozite Düzeltme Faktörü (Verim Kaybı)

Santrifüj pompaların aksine, Havalı Diyaframlı (AODD) pompalar yüksek viskoziteli sıvıları aktarmada son derece başarılıdır. Ancak sıvı kalınlaştıkça, pompanın iç klape bilyeleri ve manifold direnci artar, bu da emiş verimini düşürür. Mühendislik standartları gereği, pompanın zarar görmemesi ve kavitasyon yapmaması için hedeflenen debi viskozite kaybı katsayısına bölünerek düzeltilmiş debi elde edilir. Pompa seçimi bu düzeltilmiş debiye göre yapılarak daha büyük gövdeli manifold seçilir.