목차
수격작용(Water Hammering)
1. 수격현상의 정의
2. 수격현상의 발생요인
3. 수격현상 방지기구
4. 공기실(air chamber)의 역할
5. 공기실(air chamber)의 구조
6. 공기실이 설치된 예
1. 수격현상의 정의
2. 수격현상의 발생요인
3. 수격현상 방지기구
4. 공기실(air chamber)의 역할
5. 공기실(air chamber)의 구조
6. 공기실이 설치된 예
본문내용
브를 닫은 후부터의 전형적인 압력곡선이다.
이런 고압파는 파이프와 밸브에 큰 힘으로 부딪힌다. 이 현상은 금속에 심각한 응력을 발생시키고 시스템에 진동을 유발한다.
만약 시스템이 이런 높은 압력에 견디도록 디자인 되지 않으면 파이프나 펌프, 밸브 등 구성요소가 파괴 될 것이다.
이런 문제점은 silent check valve에 의한 스프링을 설치함으로써 해결 될 것이다. silent check valve는 개폐를 중력이나 유체유동에 의존하지 않는다. 유체의 전진속도를 감소시키는 대신에 스프링은 밸브가 디스크를 닫도록 도와준다. 스프링과 디스크가 이동하는 거리에 의해 전진속도가 0이 될 때 밸브디스크는 닫힌다.
위의 오른쪽 그림처럼 반대방향유동이 제거되고 , 밸브의 상류쪽과 하류쪽에 수격현상을 일으키는 힘이 실질적으로 감소된다.
2. 수격현상의 발생요인
유속과 관련된 부적절한 파이프 크기
압력감소밸브가 없는 높은 수압
구부러지지 않은 너무 긴 직선관
구조에 불충분한 파이프
충격파를 흡수하거나 줄일 수 있는 감쇠시스템이 없을때
3. 수격현상 방지기구
수격작용은 플러시밸브(flush valve)나 기타 수전류를 급격히 열고 닫을 때 소음과 진동이 발생하는 것으로 수전의 패킹이나 와셔 등의 손상이 커지고 누수가 우려된다. 이러한 수격작용을 방지하기 위해서는 기구류 가까이에 공기실(air chamber)을 설치함으로써 완화할 수 있다.
4. 공기실의 역할
공기실은 갑작스런 압력상승을 흡수해서 파이프시스템에 파괴를 방지한다.
5. 공기실의 구조 - 에어챔버, 분지관, 공급관으로 구성
6. 공기실이 설치된 예
이런 고압파는 파이프와 밸브에 큰 힘으로 부딪힌다. 이 현상은 금속에 심각한 응력을 발생시키고 시스템에 진동을 유발한다.
만약 시스템이 이런 높은 압력에 견디도록 디자인 되지 않으면 파이프나 펌프, 밸브 등 구성요소가 파괴 될 것이다.
이런 문제점은 silent check valve에 의한 스프링을 설치함으로써 해결 될 것이다. silent check valve는 개폐를 중력이나 유체유동에 의존하지 않는다. 유체의 전진속도를 감소시키는 대신에 스프링은 밸브가 디스크를 닫도록 도와준다. 스프링과 디스크가 이동하는 거리에 의해 전진속도가 0이 될 때 밸브디스크는 닫힌다.
위의 오른쪽 그림처럼 반대방향유동이 제거되고 , 밸브의 상류쪽과 하류쪽에 수격현상을 일으키는 힘이 실질적으로 감소된다.
2. 수격현상의 발생요인
유속과 관련된 부적절한 파이프 크기
압력감소밸브가 없는 높은 수압
구부러지지 않은 너무 긴 직선관
구조에 불충분한 파이프
충격파를 흡수하거나 줄일 수 있는 감쇠시스템이 없을때
3. 수격현상 방지기구
수격작용은 플러시밸브(flush valve)나 기타 수전류를 급격히 열고 닫을 때 소음과 진동이 발생하는 것으로 수전의 패킹이나 와셔 등의 손상이 커지고 누수가 우려된다. 이러한 수격작용을 방지하기 위해서는 기구류 가까이에 공기실(air chamber)을 설치함으로써 완화할 수 있다.
4. 공기실의 역할
공기실은 갑작스런 압력상승을 흡수해서 파이프시스템에 파괴를 방지한다.
5. 공기실의 구조 - 에어챔버, 분지관, 공급관으로 구성
6. 공기실이 설치된 예
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