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渦巻は湾曲した漏斗で、吐出口に近づくにつれて面積が拡大します。[1]遠心ポンプの 渦巻は、インペラによって汲み上げられる流体を受け取るケーシングで、流体の速度をディフューザまで維持します。インペラから出る液体は高い運動エネルギーを持っているため、渦巻はこの流れを吐出口に導きます。流体が渦巻に沿って移動すると、インペラから出る流体がどんどん増えていきますが、渦巻の断面積が増加すると、ポンプが設計点に近い位置で動作していれば速度が維持されます。ポンプの流量が低いと、渦巻全体の速度が低下して圧力が上昇し、インペラ全体に横方向の推力が生じて振動として見えます。ポンプの流量が設計よりも高い場合、渦巻全体の速度が増加し、熱力学の第一法則に従って圧力が低下します。これにより、低流量によって発生するのとは反対方向の横方向のスラストが発生しますが、結果は同じで、振動が発生し、ベアリングとシールの寿命が短くなります。
渦巻きは運動エネルギーを圧力に変換しません 。これは、ディフューザーで液体の速度を下げながら圧力を上げることによって行われます。[引用が必要]

「渦巻き」という名前は、この種の外装が、古典建築のイオニア式柱の上部近くにある渦巻き状の部分(渦巻き模様)に似ていることに由来しています。
スプリットボリュート
スプリットボリュートポンプまたはダブルボリュートポンプでは、ボリュートに沿った経路が分割され、2つの異なる排出経路が提供されます。ストリームは互いに180度離れており、排出ポートに到達するまでに合流します。この配置により、ベアリングにかかるラジアル力のバランスが保たれます。[2]
参考文献
- ^ Hoffman, Russell D. (2002 年 2 月)。「ポンプのすべて - 渦巻きポンプ」。インターネット ポンプ用語集。The Animated Software Company。2009年 5 月 23 日閲覧。
- ^ 「遠心ポンプレビュー」。エンジニアズエッジ。 2016年7月25日閲覧。
