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スラリー循環ポンプ:動作

スラリー循環ポンプは脱硫装置の要であり、吸収塔に隣接して設置されています。その主な機能は、片吸込単段横型遠心ポンプを用いて吸収塔内のスラリーを常時循環させ、排ガス中の二酸化硫黄を完全に吸収することです。.

どのように機能しますか?

住宅、ビル等におけるスラリー循環ポンプの規格は、 遠心ポンプ 完全に電気で駆動されます。従来のポンプは、ポンプインペラ、支持ベアリング、そしてモーターローターという3つの主要部品で構成されています。.

モーターはインペラを回転させ、水を吸い上げて配管に送ります。インペラとは、タービンのように機能する湾曲した羽根を持つ車輪です。モーターを始動すると、インペラは高速回転し、ボイラーに冷水を送り、暖房に使用します。同時に、温水を給湯設備に送り込みます。モーターの部品や構成部品を保護するため、撥水素材が使用されています。.

家庭用の循環ポンプは配管システムに沿って設置できるほど小型です。一方、産業用ポンプは巨大で、モーターが配管システムとは別に設置されています。.

給湯システムポンプはエネルギー効率とコスト効率に優れています。モーションセンサーまたはリモコンボタンで作動し、お湯が必要な時に作動します。.

スラリー循環ポンプの動作メカニズム

モーターの駆動力でインペラが高速回転することで発生する遠心力により、流体はエネルギーを得ます。つまり、流体がインペラを通過すると、圧力エネルギーと運動エネルギーが増大し、高い場所や遠くまで運ぶことができます。同時に、ポンプの入口に負圧が発生し、空気圧の影響を受けて媒体が自動的にインペラに吸い込まれ、補充されます。遠心ポンプの連続動作によって媒体が吸い込まれたり吐き出されたりすることで、一定の流量が生成され、媒体が絶えず排出されます。.

スラリー循環ポンプの用途

すべての産業用ポンプは過酷な条件に耐えなければなりませんが、最も過酷な環境と振動にさらされる機械は スラリーポンプ。. スラリーは、ポンプを損傷したり摩耗させたりすることなく、最も重い混合物や大きな粒子を処理できるように設計されています。これが、キングダポンプが循環ポンプとして非常に効果的な理由です。泥の循環の目的が何であれ、キングダポンプを使用するための優れたテクニックはほぼ確実に存在します。 泥ポンプ 仕事を完了するために。これらは、製造、加工、工業、その他の高固形分ポンプ用途における、最も一般的な汚泥およびリサイクル汚泥の用途の一部です。.

スラリー再循環ポンプのアプリケーションの例をいくつか示します。

  • 汚泥貯蔵混合
  • グリットを宙吊り状態に維持する
  • 排水槽、貨車、沈殿槽の混合
  • 逆流防止
  • 鉱業フロス浮選
循環ポンプの特性

スラリー循環ポンプは、発電所の水素貯蔵システムの重要な構成機器です。その主な役割は、吸収塔内でスラリーを継続的に拡散させ、排ガス中の二酸化硫黄を徹底的に吸収することです。.

スラリー循環ポンプは、酸腐食、摩耗、スラリーキャビテーションの影響を大きく受けるため、最も脆弱な部品の一つです。スラリー循環ポンプのメンテナンスは通常3年で、インペラは毎年交換する必要があります。.

研磨性が高い

研磨性液体とは、粒子を含む液体のことです。インクのように非常に細かい粒子を含む液体もあれば、一部の塗料のようにはるかに大きな粒子を含む液体もあります。研磨粒子はポンプの摩耗を加速させるため、研磨性液体の取り扱いはどのポンプにとっても難しい用途です。.

強い腐食性

腐食性液体は、その定義上、ポンプの材料を攻撃します。腐食性液体の強度は、濃度と温度によって決まります。腐食性物質と研磨性物質が移動すると、ポンプの摩耗が早まり、同様の影響が生じます。腐食と摩耗はどちらもポンプ部品から材料を削り取りますが、腐食の兆候と摩耗の兆候は異なります。.

キャビテーション

脱硫システムにおいて、脱硫スラリー循環ポンプで搬送されるスラリーには、しばしば一定量のガスが含まれています。キャビテーションは、あらゆる流体流通システムで発生する可能性のある問題です。常に脅威となっているにもかかわらず、その理解は十分に進んでいません。.

ポンプの吸入口やブレードの裏側にガスが溜まると、流動抵抗が増加したり、遮断されたりして、運転条件が悪化します。キャビテーションの量を増やし、ガスの密度を低くし、比容積を大きくし、圧縮性を高め、レオロジーを強くする必要があります。ポンプの運転条件が悪化する主な原因は、遠心力が低く、変換エネルギー性能が悪いことです。テスト結果によると、液体のガス量(体積比)がおよそ3%に達すると、ポンプの性能が大幅に低下します。流入ガスが20%から30%に達すると、ポンプは停止します。遠心ポンプでは、空気含有量(体積比)を増やすことができます。.

スラリー循環ポンプの選定に関する注意事項
  • カップリングまたはベルトを取り付ける前に、駆動装置とスラリーポンプのアライメントが時計回りになっていることを確認してください。逆回転は厳禁です。逆回転すると、人や機器に重大な損傷が生じる可能性があります。.
  • ポンプユニットの振動やポンプ液体の蒸発が発生し、ギアに損傷を与える可能性があります。.
  • ポンプは回転する機器であるため、ポンプユニットの設置およびメンテナンスを行う前に必ず電源を切ってください。そうしないと、人身事故につながる可能性があります。.
  • ポンプユニットの作動中に保護カバーに入ったり、保護カバーを取り外したりすることは禁止されています。そうしないと、身体に傷害を負うことになります。.
  • 取り付けの際は、ベアリングの内輪を準備してください。1200℃を超える温度は許容されません。ベアリングの内輪は、シャフトの肩部またはバター止めリングに接続する必要があります。.
  • ベアリングを組み立てる際は、適切な量のベアリンググリースを使用してください。ベアリングエンドカバーはピストンリングとラビリンスで密閉されています。ピストンリングを挿入する際は、隙間が配置と正反対になっていることに注意してください。.
汚泥貯蔵混合と再循環の一般的な問題

汚泥はその特性上、他の流体の混合よりも困難です。成功率には差はありますが、一部の企業は貯留槽や消化槽用の汚泥混合システムを提供しています。このようなシステムを適切に設計するには、流体の物理的特性と、加えられた力に対する応答を理解する必要があります。汚泥は、固形分含有量によって挙動が異なります。.

流体界面の挙動が混合効率を決定づけるため、界面のダイナミクスを理解することが不可欠です。混合効率は、個々の汚泥間の界面面積ではなく、循環汚泥または流入汚泥と周囲汚泥との間の外側界面が取り囲む体積によって決定されます。混合効率への主な寄与は、外側接触の大規模なダイナミクスです。.

排水溝、鉄道車両、スラリータンクの混合問題:スラリー循環による解決方法

スラリーガスは、極めて有毒な硫化水素を含む混合ガスです。微量の硫化水素でも嗅覚を障害するため、その存在に気づかないこともあります。しかし、濃度が高ければ呼吸困難に陥り、意識が混濁し、濃度によっては一呼吸するだけで死に至ることもあります。.

組み合わせの種類によっては、鉄道車両のスラリーには追加の輸送が必要になる場合があります。これには様々な方法があります。しかし、ポンプを用いてスラリーを再循環させることで、固形物を浮かせたままにしてタンクの底に沈むのを防ぐのに十分な量の物質を移動させることができます。物質の攪拌が強ければ強いほど、ポンプによる輸送と次の場所への搬送が容易かつ迅速になります。.

鉱山用フロス浮選:循環スラリーポンプ

浮選の具体的な手順は、所定の濃度のスラリーに各種浮選剤を添加し、撹拌と通気によって浮選機内に多数の分散気泡を形成することです。この際、浮遊鉱石は気泡と衝突し、浮遊可能な岩石粒子の一部は気泡に付着して鉱石表面に浮上し、精鉱を形成します。一方、浮遊しない鉱物はスラリー中に残留し、尾鉱となります。これにより、鉱物選別の目的が達成されます。.

浮選機は鉱物選鉱プロセスにおいて不可欠な要素です。浮選は、粉砕粒度、スラリー濃度、パルプpH、製薬システム、エアレーションと撹拌、浮選時間、水質、その他のプロセス変数など、プロセス中のさまざまな要因の影響を受けます。.

浮選粗粒子は重量が重いため、浮選機内で懸濁しにくく、気泡との衝突の可能性も最小限に抑えられます。さらに、大きな脱落力のため、粗粒子は気泡に付着した後、容易に剥離します。その結果、通常のプロセス条件下では、粗粒子の浮選効果は低くなります。.

浮選溶媒抽出における微粒子は体積が小さく、気泡と衝突する可能性が低い。また、微粒子の品質が低いため、気泡と衝突した際に鉱石粒子と気泡間の水和層の抵抗を克服することが困難である。.

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