新しく設置した水中サンドポンプの性能をテストすることは、その効率的で信頼性の高い動作を保証するために非常に重要です。私は水中サンドポンプのサプライヤーとして、お客様の多様なニーズにお応えするために、徹底した性能試験の重要性を理解しています。このブログ投稿では、新しく設置した水中サンドポンプの性能をテストするための重要な手順と方法をいくつか紹介します。
テスト前の準備
パフォーマンス テストを開始する前に、一連の準備作業を行うことが重要です。まず、ポンプとその関連コンポーネントを目視検査します。ポンプ ケーシング、インペラ、モーター、ケーブルに目に見える損傷がないか確認します。電源ケーブル接続やパイプ継手を含むすべての接続がしっかりと安全であることを確認してください。
ポンプが製造元の指示に従って正しく取り付けられていることを確認してください。水中サンドポンプは、推奨される深さで砂を含む流体に適切に沈める必要があります。不適切な水没はキャビテーションなどの問題を引き起こす可能性があり、ポンプの性能と寿命に大きな影響を与える可能性があります。
必要な検査機器を準備します。これには通常、圧力計、流量計、電力計が含まれます。圧力計は、ポンプの入口圧力と出口圧力を測定するために使用されます。これらの圧力は、ポンプの揚程を評価するための重要なパラメータです。流量計は、ポンプで送られる流体の体積流量を決定するために不可欠です。パワーメーターは、ポンプの効率に関係するポンプモーターの電力消費量を測定するために使用されます。
流量のテスト
水中サンドポンプの最も重要な性能指標の 1 つは流量です。流量を測定するにはいくつかの方法があります。
流量計の使用
流量を測定する最も正確な方法は、校正された流量計を使用することです。流量計には、電磁流量計、超音波流量計、タービン流量計など、さまざまな種類があります。電磁流量計は導電性流体に適しており、砂粒子が存在する場合でも正確な測定を行うことができます。超音波流量計は非侵入型でパイプラインの外側に設置できるため、現場でのテストに便利です。タービン流量計は比較的シンプルでコスト効率が高いですが、流体中の砂粒子の影響を受ける可能性があります。
流量計は取扱説明書に従ってパイプラインに取り付けてください。使用前に流量計が適切に校正されていることを確認してください。ポンプを始動し、安定した動作状態に達するまで数分間作動させます。次に、流量計から読み取った流量を記録します。測定の精度を確保するために、一定の間隔で複数の読み取り値を取得します。
容積測定法
流量計が利用できない場合は、代わりに容積測定法を使用できます。この方法では、汲み上げられた流体を一定期間にわたって既知の容積の容器に収集します。たとえば、容量が調整された大きなタンクを使用します。ポンプを始動し、吐出液をタンク内に送ります。タンクを一定レベルまで満たすのにかかる時間を測定します。次に、次の式を使用して流量を計算します: 流量 (Q) = 収集された流体の体積 (V) / 所要時間 (t)。
ただし、この方法は、特に高流量ポンプを扱う場合、流量計を使用するよりも精度が低くなります。また、収集プロセス中に漏れがないように注意して取り扱う必要があります。
ポンプヘッドの測定
ポンプ揚程も重要な性能パラメータであり、ポンプによって流体に与えられるエネルギーを表します。静的ヘッドと摩擦ヘッドの合計です。
静的ヘッドの測定
静的ヘッドは、流体の吸入レベルと吐出レベルの間の垂直距離です。巻尺またはレベルゲージを使用して、2 つのレベル間の高さの差を測定します。吸入レベルはポンプ入口の中心で測定し、吐出レベルは流体がパイプラインから吐出されるポイントで測定する必要があります。
フリクションヘッドの測定
摩擦水頭は、流体とパイプライン壁の間の摩擦によるエネルギー損失です。パイプの直径、長さ、粗さ、流量に基づいた経験式を使用して計算できます。より正確な測定のために、ポンプの入口と出口に圧力計を取り付けることができます。 2 つのゲージ間の圧力測定値の差は、ポンプの全揚程に関係します。摩擦水頭は、圧力計で測定した全水頭から静水頭を差し引くことで推定できます。
流体中に砂粒子が存在すると、きれいな流体と比較して摩擦水頭が増加する可能性があることに注意することが重要です。したがって、摩擦水頭の計算時には、砂濃度や粒子サイズなど、砂を含む流体の特性を考慮する必要があります。
ポンプ効率の評価
ポンプ効率は、ポンプが電力入力を油圧出力にどれだけ効果的に変換するかを示す尺度です。次の式を使用して計算できます。
効率(η)=(油圧出力/電力入力)×100%
油圧出力 (Ph) は、次の式を使用して計算できます。 Ph = ρ × g × Q × H、ここで、ρ は流体の密度、g は重力加速度、Q は流量、H はポンプヘッドです。
入力電力は、ポンプ モーターに接続されたパワー メーターを使用して直接測定できます。ポンプを始動し、安定した状態で運転させます。次に、電力メーターから読み取った電力消費量を記録します。


上記の式を使用してポンプ効率を計算します。高効率ポンプは、少ない電力消費で所望の流量と揚程を達成できることを示し、運転コストの削減に有利です。
ポンプの砂処理能力の評価
水中サンドポンプは砂を含んだ流体を扱うように設計されているため、砂の処理能力をテストする必要があります。
砂濃度試験
既知の砂濃度の砂と水の混合物を準備します。砂濃度は、混合物の総質量に対する砂の質量比として表すことができます。ポンプを始動し、砂と水の混合物を汲み上げます。ポンピングプロセス中の流量、揚程、消費電力などのポンプのパフォーマンスを監視します。性能データを上水の汲み上げ時に取得したデータと比較してください。流量の大幅な減少または消費電力の増加は、ポンプが砂を処理するのが困難であることを示している可能性があります。
粒度分析
流体中の砂の粒度分布を分析します。粒子サイズの範囲を決定するには、ふるい分析または粒子サイズ分析装置を使用します。水中サンドポンプが異なれば、さまざまなサイズの砂粒子を処理する能力も異なります。ポンプが大きなサイズの砂粒子を処理できない場合、目詰まりやポンプ部品の過度の摩耗が発生する可能性があります。
騒音・振動試験
過度の騒音や振動は、位置ずれ、インペラのアンバランス、キャビテーションなど、ポンプに潜在的な問題があることを示している可能性があります。
騒音測定
騒音計を使用して、ポンプの動作中に発生する騒音レベルを測定します。騒音計をポンプから一定の距離、通常は約 1 メートル離れた場所に置きます。騒音レベルを正確に評価するには、さまざまな動作条件で複数の測定値を取得します。測定された騒音レベルをメーカーの仕様と比較してください。騒音レベルが許容範囲を超えている場合は、考えられる原因を調査し、対策を講じる必要があります。
振動測定
振動センサーを使用して、ポンプの振動振幅と周波数を測定できます。振動センサーをポンプケーシングの異なる位置に取り付けます。ポンプを始動し、振動データを記録します。振動スペクトルを分析して、ポンプの機械的問題に関連している可能性がある異常な振動周波数を特定します。
結論
新しく設置した水中サンドポンプの性能を徹底的にテストすることは、その適切な動作を確認し、顧客の要件を満たすために不可欠です。上記の手順と方法に従うことで、ポンプの流量、揚程、効率、砂の処理能力、騒音、振動を正確に評価できます。
水中サンドポンプのサプライヤーとして、当社は高品質の製品と専門的な技術サポートを提供することに尽力しています。当社の水中サンドポンプにご興味がございましたら、またはポンプの性能試験についてさらに詳しい情報が必要な場合は、調達に関するご相談を承りますので、お気軽にお問い合わせください。などの関連商品も多数取り揃えております。水中汚水カッターポンプそして鋳鉄製水中汚水ポンプ。
参考文献
- IJ カラシック、JP メッシーナ、PT クーパー、CC ヒールド (2008)。ポンプハンドブック。マグロウ - ヒル。
- ISO 9906:2012、回転動力ポンプ - 油圧性能受け入れテスト - グレード 1 および 2。
- 米国石油協会 (API) 規格 610、一般製油所サービス用の遠心ポンプ。
