ການດຸ່ນດ່ຽງຜົນບັງຄັບໃຊ້ axial ໃນປັ໊ມ centrifugal multistage ແມ່ນເຕັກໂນໂລຢີທີ່ສໍາຄັນເພື່ອຮັບປະກັນການດໍາເນີນງານທີ່ຫມັ້ນຄົງ. ເນື່ອງຈາກການຈັດລໍາດັບຂອງ impellers, ກໍາລັງຕາມແກນສະສົມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ (ເຖິງຫຼາຍໂຕນ). ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ສົມດຸນຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ນີ້ສາມາດນໍາໄປສູ່ການ overload bearing, ຄວາມເສຍຫາຍປະທັບຕາ, ຫຼືແມ້ກະທັ້ງອຸປະກອນຄວາມລົ້ມເຫຼວ. ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນວິທີການດຸ່ນດ່ຽງຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕາມແກນທົ່ວໄປ, ພ້ອມກັບຫຼັກການ, ຂໍ້ດີ, ແລະຂໍ້ເສຍຂອງມັນ.
1.Symmetrical Impeller Arrangement (ກັບໄປກັບຫຼັງ / ໃບຫນ້າຕໍ່ຫນ້າ)

ໃນການອອກແບບອຸປະກອນການດຸ່ນດ່ຽງຂອງແຮງດັນທາງແກນຂອງປັ໊ມ centrifugal ທີ່ທັນສະໄຫມ, ຂັ້ນຕອນຂອງ impeller ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນເລືອກເປັນຕົວເລກຄູ່, ເພາະວ່າໃນເວລາທີ່ impeller ຂັ້ນຕອນຂອງການເປັນຕົວເລກຄູ່, impeller ວິທີການກະຈາຍ symmetrical ສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອດຸ່ນດ່ຽງກໍາລັງຕາມແກນຂອງອຸປະກອນ, ແລະຜົນບັງຄັບໃຊ້ axial ສ້າງຂຶ້ນໂດຍ impeller ແຈກຢາຍ symmetrically ໃນຂະບວນການປະຕິບັດງານແມ່ນເທົ່າທຽມກັນໃນທິດທາງແລະກົງກັນຂ້າມ. ລະດັບ macroscopic. ໃນຂະບວນການອອກແບບ, ມັນຄວນຈະສັງເກດວ່າຂະຫນາດຂອງການປິດປະທັບຕາກ່ອນທີ່ຈະ inlet ຂອງ impeller ປີ້ນກັບກັນແມ່ນສອດຄ່ອງກັບເສັ້ນຜ່າກາງຂອງ impeller ເພື່ອຮັບປະກັນການປະທັບຕາທີ່ດີ.
●ຫຼັກການ: impellers ທີ່ຢູ່ຕິດກັນໄດ້ຖືກຈັດລຽງຢູ່ໃນທິດທາງກົງກັນຂ້າມເພື່ອໃຫ້ກໍາລັງແກນຂອງພວກເຂົາຍົກເລີກເຊິ່ງກັນແລະກັນ.
●ກັບຄືນໄປບ່ອນ: ສອງຊຸດຂອງ impellers ຖືກຕິດຕັ້ງ symmetrically ປະມານ shaft shaft ສູບ.
●ໃບໜ້າ: ແຜ່ນໃບພັດຖືກຈັດລຽງໃຫ້ຫັນໜ້າເຂົ້າ ຫຼື ອອກໄປຂ້າງນອກໃນການຕັ້ງຄ່າທີ່ສະທ້ອນແສງ.
●ຂໍ້ດີ: ບໍ່ມີອຸປະກອນເພີ່ມເຕີມທີ່ຕ້ອງການ; ໂຄງປະກອບການງ່າຍດາຍ; ປະສິດທິພາບການດຸ່ນດ່ຽງສູງ (ຫຼາຍກວ່າ 90%).
●ຂໍ້ເສຍ: ການອອກແບບທີ່ຢູ່ອາໄສປັ໊ມສະລັບສັບຊ້ອນ; ການເພີ່ມປະສິດທິພາບເສັ້ນທາງການໄຫຼຍາກ; ໃຊ້ໄດ້ກັບເຄື່ອງສູບນ້ໍາທີ່ມີຈໍານວນຄູ່ເທົ່ານັ້ນ.
●ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ: ປໍ້າອາຫານຫມໍ້ຫຸງຕົ້ມນໍ້າແຮງດັນສູງ, ປໍ້ານໍ້າມັນ petrochemical multistage.
2. Balancing Drum

ໂຄງປະກອບການດຸ່ນດ່ຽງ (ຍັງເອີ້ນວ່າ piston ດຸ່ນດ່ຽງ) ບໍ່ມີການເກັບກູ້ແລ່ນຕາມແກນທີ່ແຫນ້ນຫນາ, ເຊິ່ງສາມາດຊົດເຊີຍສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ axial thrust, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນທັງຫມົດຂອງ axial thrust, ແລະບໍ່ມີການຊົດເຊີຍເພີ່ມເຕີມໃນເວລາທີ່ການເຄື່ອນຍ້າຍໃນຕໍາແຫນ່ງແກນ, ແລະໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ thrust bearings. ການອອກແບບນີ້ຈະມີການໄຫຼວຽນພາຍໃນທີ່ສູງຂຶ້ນ (ການຮົ່ວໄຫຼພາຍໃນ) ແຕ່ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ການເລີ່ມຕົ້ນ, ການປິດ, ແລະເງື່ອນໄຂຊົ່ວຄາວອື່ນໆ.
●ຫຼັກການ: ມີການຕິດຕັ້ງ drum cylindrical ຫຼັງຈາກ impeller ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍ. ນ້ໍາຄວາມກົດດັນສູງຮົ່ວໄຫຼຜ່ານຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງ drum ແລະ casing ເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງຄວາມກົດດັນຕ່ໍາ, ສ້າງກໍາລັງຕ້ານການ.
● ກຂໍ້ດີ: ຄວາມສາມາດໃນການດຸ່ນດ່ຽງທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ເຫມາະສົມກັບເຄື່ອງສູບນ້ໍາທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງ, multistage (ຕົວຢ່າງ, 10+ ຂັ້ນຕອນ).
●ຂໍ້ເສຍ: ການສູນເສຍການຮົ່ວໄຫຼ (~3–5% ອັດຕາການໄຫຼ), ການຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບ. ຕ້ອງການທໍ່ການດຸ່ນດ່ຽງເພີ່ມເຕີມຫຼືລະບົບ recirculation, ເພີ່ມຄວາມສັບສົນໃນການບໍາລຸງຮັກສາ.
●ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ: ປັ໊ມ centrifugal multistage ຂະຫນາດໃຫຍ່ (ຕົວຢ່າງ: ທໍ່ທໍ່ສົ່ງທາງໄກ).
3.Balancing Disk

ເປັນວິທີການອອກແບບທົ່ວໄປໃນຂະບວນການອອກແບບອຸປະກອນການດຸ່ນດ່ຽງຕາມແກນຂອງປັ໊ມ centrifugal multistage ທີ່ທັນສະໄຫມ, ວິທີການດຸ່ນດ່ຽງການດຸ່ນດ່ຽງສາມາດປັບລະດັບປານກາງຕາມຄວາມຕ້ອງການການຜະລິດ, ແລະຜົນບັງຄັບໃຊ້ການດຸ່ນດ່ຽງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສ້າງຂຶ້ນໂດຍພາກສ່ວນຂ້າມລະຫວ່າງການເກັບກູ້ radial ແລະການເກັບກູ້ axial ຂອງແຜ່ນ, ແລະພາກສ່ວນອື່ນໆແມ່ນຜະລິດຕົ້ນຕໍໂດຍພາກສ່ວນການເກັບກູ້ຕາມແກນ, ບົດບາດການດຸ່ນດ່ຽງຂອງ disc ແລະອອກ. ການດຸ່ນດ່ຽງຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕາມແກນ. ເມື່ອປຽບທຽບກັບວິທີການອື່ນໆ, ຄວາມໄດ້ປຽບຂອງວິທີການແຜ່ນດຸ່ນດ່ຽງແມ່ນວ່າເສັ້ນຜ່າກາງຂອງແຜ່ນດຸ່ນດ່ຽງມີຂະຫນາດໃຫຍ່ກວ່າແລະຄວາມອ່ອນໄຫວສູງກວ່າ, ເຊິ່ງປະສິດທິຜົນປັບປຸງຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງການດໍາເນີນງານຂອງອຸປະກອນອຸປະກອນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເນື່ອງຈາກການເກັບກູ້ທາງແກນຂະຫນາດນ້ອຍ, ການອອກແບບນີ້ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ການສວມໃສ່ແລະຄວາມເສຍຫາຍພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຊົ່ວຄາວ.
●ຫຼັກການ: ແຜ່ນສາມາດເຄື່ອນທີ່ໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງຫຼັງຈາກ impeller ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍ. ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມກົດດັນໃນທົ່ວແຜ່ນໄດນາມິກປັບຕໍາແຫນ່ງຂອງຕົນເພື່ອຕ້ານກັບຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕາມແກນ.
●ຂໍ້ດີ: ປັບຕົວອັດຕະໂນມັດກັບການປ່ຽນແປງຂອງຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕາມແກນ; ຄວາມແມ່ນຍໍາການດຸ່ນດ່ຽງສູງ.
●ຂໍ້ເສຍ: Friction ເຮັດໃຫ້ສວມໃສ່, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການທົດແທນແຕ່ລະໄລຍະ. ອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບຄວາມສະອາດຂອງນ້ໍາ (ອະນຸພາກສາມາດ jam ແຜ່ນ).
●ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ: ເຄື່ອງປ້ຳນ້ຳສະອາດຫຼາຍຂັ້ນຕອນໃນຂັ້ນຕົ້ນ (ຄ່ອຍໆຖືກປ່ຽນແທນດ້ວຍການດຸ່ນດິ່ງກອງ).
4.ການດຸ່ນດ່ຽງ Drum + Disk Combination

ເມື່ອປຽບທຽບກັບວິທີການຂອງແຜ່ນດຸ່ນດ່ຽງ, ວິທີການດຸ່ນດຸ່ນດ່ຽງ drum ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນວ່າຂະຫນາດຂອງພາກສ່ວນ throttle bushing ຂອງຕົນແມ່ນຂະຫນາດໃຫຍ່ກ່ວາຂະຫນາດຂອງ impeller hub ໄດ້, ໃນຂະນະທີ່ແຜ່ນການດຸ່ນດ່ຽງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຂະຫນາດຂອງ throttle bushing ກົງກັບຂະຫນາດຂອງ impeller hub ໄດ້. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ໃນວິທີການອອກແບບ drum ແຜ່ນດຸ່ນດ່ຽງ, ແຮງດຸ່ນດ່ຽງທີ່ຜະລິດໂດຍແຜ່ນດຸ່ນດ່ຽງກວມເອົາຫຼາຍກ່ວາເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕາມແກນທັງຫມົດ, ແລະສູງສຸດສາມາດບັນລຸ 90% ຂອງຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕາມແກນທັງຫມົດ, ແລະພາກສ່ວນອື່ນໆແມ່ນສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ drum ດຸ່ນດ່ຽງຕົ້ນຕໍ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ການເພີ່ມລະດັບຄວາມດຸ່ນດ່ຽງຂອງເຄື່ອງດຸ່ນດ່ຽງການດຸ່ນດ່ຽງລະດັບປານກາງຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການດຸ່ນດ່ຽງຂອງແຜ່ນດຸ່ນດ່ຽງທີ່ສອດຄ້ອງກັນ, ແລະຫຼຸດລົງຂະຫນາດຂອງແຜ່ນດຸ່ນດ່ຽງ, ຫຼຸດຜ່ອນລະດັບການສວມໃສ່ຂອງແຜ່ນດຸ່ນດ່ຽງ, ປັບປຸງຊີວິດການບໍລິການຂອງຊິ້ນສ່ວນອຸປະກອນ, ແລະຮັບປະກັນການເຮັດວຽກປົກກະຕິຂອງປັ໊ມ centrifugal multistage.
●ຫຼັກການ: drum ຈັດການຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕາມແກນສ່ວນໃຫຍ່, ໃນຂະນະທີ່ດິສກ໌ປັບຜົນບັງຄັບທີ່ເຫຼືອ.
●ຂໍ້ດີ: ສົມທົບຄວາມຫມັ້ນຄົງແລະການປັບຕົວ, ເຫມາະສົມກັບເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກທີ່ປ່ຽນແປງ.
●ຂໍ້ເສຍ: ໂຄງສ້າງສະລັບສັບຊ້ອນ; ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສູງຂຶ້ນ.
●ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ: ປັ໊ມອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ (ຕົວຢ່າງ: ປັ໊ມນໍ້າເຢັນຂອງເຕົາປະຕິກອນນິວເຄລຍ).
5. Thrust Bearings (Auxiliary Balancing)
●ຫຼັກການ: Angular contact ball bearings or Kingsbury bearings absorb the residual axial force.
●ຂໍ້ດີ: ການສໍາຮອງຂໍ້ມູນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ສໍາລັບວິທີການດຸ່ນດ່ຽງອື່ນໆ.
●ຂໍ້ເສຍ: ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຫລໍ່ລື່ນປົກກະຕິ; ອາຍຸສັ້ນກວ່າພາຍໃຕ້ການໂຫຼດຕາມແກນສູງ.
●ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ: ປັ໊ມ multistage ຂະຫນາດນ້ອຍຫາກາງຫຼືປັ໊ມຄວາມໄວສູງ.
6. Double-Suction Impeller Design
●ຫຼັກການ: ເຄື່ອງສູບດູດສອງຄັ້ງຖືກນໍາໃຊ້ໃນຂັ້ນຕອນທໍາອິດຫຼືລະດັບກາງ, ດຸ່ນດ່ຽງຜົນບັງຄັບໃຊ້ທາງແກນໂດຍຜ່ານການໄຫຼເຂົ້າສອງດ້ານ.
●ຂໍ້ດີ: ການດຸ່ນດ່ຽງທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນຂະນະທີ່ປັບປຸງປະສິດທິພາບ cavitation.
●ຂໍ້ເສຍ: ພຽງແຕ່ດຸ່ນດ່ຽງຜົນບັງຄັບໃຊ້ axial ຂັ້ນຕອນດຽວ; ວິທີການອື່ນໆແມ່ນຈໍາເປັນສໍາລັບປັ໊ມ multistage.
7. ຮູດຸ່ນດ່ຽງໄຮໂດຼລິກ (Impeller Backplate Holes)
●ຫຼັກການ: ຮູແມ່ນເຈາະຢູ່ໃນແຜ່ນຮອງ impeller, ອະນຸຍາດໃຫ້ນ້ໍາຄວາມກົດດັນສູງ recirculate ກັບເຂດຄວາມກົດດັນຕ່ໍາ, ຫຼຸດຜ່ອນຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕາມແກນ.
●ຂໍ້ດີ: ງ່າຍດາຍແລະລາຄາຖືກ.
●ຂໍ້ເສຍ: ຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບຂອງປໍ້າ (~2–4%).ພຽງແຕ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຜົນບັງຄັບໃຊ້ axial ຕ່ໍາ; ມັກຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີລູກປືນ thrust ເສີມ.
ການປຽບທຽບວິທີການດຸ່ນດ່ຽງຂອງ Axial Force
ວິທີການ | ປະສິດທິພາບ | ຄວາມສັບສົນ | ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍາລຸງຮັກສາ | ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປ |
Symmetrical Impellers | ★★★★★ | ★★★ | ★★ | ຈັກສູບແຮງດັນສູງໃນຂັ້ນຕອນດຽວ |
Balancing Drum | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ຈັກສູບນ້ຳຫຼາຍຂັ້ນຕອນ |
Balancing Disk | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ນໍ້າສະອາດ, ການໂຫຼດທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ |
Drum + Disk Combo | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ເງື່ອນໄຂທີ່ຮຸນແຮງ (ນິວເຄຼຍ, ທະຫານ) |
Thrust Bearings | ★★ | ★★ | ★★★ | ການດຸ່ນດ່ຽງແຮງຕາມແກນທີ່ຕົກຄ້າງ |
Double-Suction Impeller | ★★★★ | ★★★ | ★★ | ຂັ້ນຕອນທໍາອິດຫຼືຂັ້ນກາງ |
ຂຸມສົມດຸນ | ★★ | ★ | ★ | ເຄື່ອງສູບຄວາມກົດດັນຕ່ໍາຂະຫນາດນ້ອຍ |
ເວລາປະກາດ: 29-03-2025