性能は高い評価を得ています。 このカワサキ精密ギヤポンプは、もともと吐出脈動が少 なく定量性の良い外接型ギヤポンプをベースに、その製 作精度を高めて、より高次元の性能を追求したものです。 まず、化学繊維製造における紡糸ノズルへの計量圧送性能曲線 測定した複数の測定点を最適に結んだ曲線が,ポンプの性能を表す。その曲線は,吐出し量に対する全 揚程,軸動力及び効率である。ポンプ性能によって決定したこれらの曲線は,44に示す試験結果を評価す るために使用する。 62 規定性能の達成 機械工学のガイドブックに、下記の計算式が載っています。 ギヤポンプ軸動力 L「kW」 = P・Q/612・η P:吐出圧(ポンプ出口の圧力)kgf/cm2 Q:吐出量=リットル/min η:ポンプギヤの機械効率 送る液体の粘度によって、所要動力は変わると思います。
ポンプ 性能曲線 書き方 ポンプ 性能曲線 書き方 Irasujozr3ho
ポンプ 性能曲線 粘度
ポンプ 性能曲線 粘度-422 ポンプのデータシート(運転条件1) ポンプのデータシートには、運転条件(Operating condition)、部品構成(Construction)、材料(Materials)、性能(Performance)、シール(Seal)、ユーティリティー条件(CW)、付属品、電動機仕様などがあります。® ボルテックス製品ガイド VORTEX Products Guide ® このカタログの有効期限は、15年3月です。 Tel (代) Fax
サニボクサー 性能曲線 ※画像をクリックすると拡大します。 フードボクサー30 性能曲線 ※画像をクリックすると拡大します。 フードボクサー50 性能曲線 ※画像をクリックすると拡大します。 フードボクサー80 性能曲線 ※画像をクリックすると拡大します。02 ポンプ流量・電流値とシステム抵抗値の関係 021 システム抵抗値が増す要因;モーター、ポンプカバー交換のみの対応となります。 詳しくはお問合せ下さい。 当カタログの性能曲線は液が水(比重:10,粘度:10mPa・s)の場合のデーターを示しており、それ以外の比重・粘度では、ポンプ性能は変化します。 全揚程 (m): 変化し
込渦巻ポンプで、電動機は 極 になる。 プおよび電動機の大きさを求めると、吸込口径 の小型片吸 出し量 から、ポンプ選定表よりポンプの形式、ポン そこで、ポンプの設置地域を として、全揚程 と吐 kW mm m Hz m H H a h m 4 , 075 50 02 /min 60 127 3ベンポンプ vds series small variable volume vane pump vdsシリーズ い。また運転時の動粘度は~ 注)上記の性能曲線は代表特性であり、実際の特性と異なる場合があります。510 ポンプの全揚程と吐出し圧力の関係 ポンプの吐出し圧力は、ポンプの性能曲線に示される全揚程を圧力に換算した値と同じではありません。 吸込圧力を考慮する必要があります。 吐出し圧力=吸込圧力+全圧力 になります。 全圧力とはポンプ自身
性能曲線のHは水ヘッドで作成されてるので、性能曲線自体は変わらない。 ただ、水ヘッドへの換算は、ポンプ吸吐の差圧をΔP m、液密度をρ kg/m3とすると、 H=ΔP/ρ なので、流体を変更しても水ヘッドは変わらないため、密度の大きい流体を使うとSb25 ドラム缶用ポンプとして最も手軽で、灯油・軽油・a重油(油温10℃以上)などの低粘度油の移送給油に最適です。 so25 ご使用に便利な受け皿付きのポンプで、高粘度の移し替えに最適。ガソリンスタンドでの必需品として愛用されています。1 ポンプの選定方法 11 粘度はポンプの運転にどのように影響するか?ポンプ性能曲線の見方 1) 必要流量及び圧力を性能曲線図上に記入 (上記例では流量25L/分、圧力30m(=03Mpa)を示す) 2) 交点に近い太い線のカーブを探し、その時の必要エア圧を読む。 (上記例ではエ
性能曲線 揚水試験は常温、エアを含まない清水(動粘度: 1mm2/s)で行っております。 ※ 上記条件と異なる場合は、お問合せください。 ※ 直列運転の場合は、ポンプ間の配管ロスは含まれて おりません。(JIS B01 受渡等級3B 準拠) 型式の説明型式情報詳細 荏原製作所 標準ポンプ・ファン 製品検索 標準ポンプ・ファン製品検索 > 製品情報 GP型 歯車検索結果一覧 ※Microsoft Edgeでは、PDFの製品画像を適切に表示できません。ポンプ本体重量 (kg) 16.0 ※DS・・・ポンプの上下一往復(デュアルストローク) 2-2.性能曲線 読み取り例 ① 使用ノズルチップ選定表から ¤出量を求め、 表の真上に。もしくは、ポンプの一分間の 作 動回数を数えて真下に。
粘度による性能変化曲線 搬送液の粘度によりポンプの性能は変化します。粘度が000cPsの場合は清水の場合に比較して%の能力になります。 吸込高さによる性能変化曲線 ポンプは吸込高さによって性能は変化します。液の比重 ・ 粘度とポンプ性能の関係 当サイトの性能曲線は液が水(比重:10 / 粘度:10mPa・s)の場合のデータを示しており、それ以外の比重・粘度では、ポンプ性能は変化します。ポンプ性能曲線 回路記号 注意事項 1 粘度が高い作動油を使用すると、動作時間が長くなります。isovg32相当の作動油をご使用ください。 2 低温での使用は、作動油粘度が高くなるため動作時間が長
高粘度・無脈動 一軸ねじポンプinpシリーズ 高粘度(理論上は100万cp)かつ高温(150℃)また無脈動に近い送液が可能なステンレス製の一軸ねじポンプです。 洗浄性もよく、食品工場などで固形物を含む流体も液質変化なく移送するのが特徴です。送液粘度〔03mPa・s~100万mPa・s〕 低粘度からどんな高粘度であっても送液できます。 粘度に応じたポンプの回転速度と配管関係が適正であれば、送液は可能です。 上記を超える粘度の場合でも、ご相談ください。イワキマグネットポンプ 世界のベストセラー、高性能小型マグネットポンプ マグネットドライブ方式によるシールレスポンプです。 ポンプ部の液漏れがなく、シール交換の手間も追放しました。 コンパクト設計と相まって装置組込みに最適なポンプです。
附属書 a(規定) 代表的な性能曲線によって選定するはん用ポンプ 及び駆動機動力が 10kw 未満のポンプに対する性能の許容幅 35 附属書 b(規定) 羽根車外径低減量の決定方法 36 附属書 c(規定) 摩擦損失の補正 37高粘度用電動ハンディオイルポンプ チェンジマスター GM10 (GM10AAA0) GM10 チェンジマスターをさらに小型・軽量・お手頃価格にした使いやすいオイルポンプです 用途 漁船・プレジャー船・建設機械・発電機などのオイル交換に。 船のエンジン廃油 ポンプの性能曲線についてです。 ポンプの名盤に 定格流量110l/min 揚程60m と記載されています。 ポンプの吐出圧を知りたいのですが、 吐出口についている圧力計では現在測ることがで
定容量ポンプの特長とする点は主に次の点である。 (1)吐 出量が正確であり、吐出量精度は±10%以 内 (2)圧力、粘度、その他液の物理的条件により吐出 量が変化しない (3)吐出量の調節が自由にできる 2ポ ンプ構造 往復動ポンプの構造は主に駆動部と接液部72 高粘度渦巻ポンプの性能改善(1) 〔論 文〕 高粘度渦巻ポンプの性能改善 豊 倉 富太 郎* 黒 川 淳一* 金 元敏 明* 1ま えがき 高粘度油などの移送に用いられるターボ形ポン プは、清水を対象として設計したポンプに粘度に よる性能低下を見込むのが普通で性能曲線 次の指針はこの後のページに示されている曲線に適用さ れます。 ¡性能曲線はグルンドフォス製電動機を使用したデータ です。 ¡揚水試験は常温、エアを含まない清水(動粘度:1e/s) で行っております。(iso9906準拠) 運転条件
280 低レイノノレズ数領域における遠心ポンプの性能(第1報) るその概要を表lに示し,図2には供試羽根車の一 例を示す なお,高粘度液中では内部流れが層流となるため, シュラウドを有する従来の密閉羽根車は円板摩擦損失性能曲線 50hz 5 60hz 5 運転条件 周囲温度 6 ポンプの据付 6 最高運転圧力と液温範囲 6 液温範囲 7 急激な液温勾配 7 粘度 57 音圧レベル 7 最小吸込圧力, npsh 7 配管接続 8 構造 ポンプ 9 電動機 9 電気関係データ en 9 電動機保護 9 インバータ 9 cm 1-a 10 cm 1-i/g性能曲線 次の指針はこの後のページに示されている曲線に適用 されます。 • 性能曲線は75kW以下についてはグルンドフォス 製電動機を使用したデータです。 • 揚水試験は常温、エアを含まない清水(動粘度: 1mm2/s)で行っております。 (ISO Grade 3B、JIS B01 付属書A準拠)
使用油の粘度と油温 使用油は表−3に示す粘度と油温の両条件を満足させる範囲でご使用ください。 ただし、表−4に示すポンプを低回転速度にて起動の場合は、最高粘度が制限されますのでご注意ください。 使用油の種類 (表−1) 液の粘度とポンプの性能 液の粘度もポンプの性能に大きな影響を与えます。粘度を表す単位 にはストークス、センチストークス、ポイズ、レッドウッド秒、セイボルト秒など、色々の単位 が用いられていますが、通常センチストークスの単位が最も広く使用されます。1 ポンプの選定方法 11 粘度はポンプの運転にどのように影響するか?