1. Ακτινική δύναμη
Οι στατιστικές του κλάδου δείχνουν ότι ο μεγαλύτερος λόγος για τον οποίο οι φυγοκεντρικές αντλίες σταματούν να λειτουργούν είναι η αστοχία των ρουλεμάν ή/και των μηχανικών σφραγίδων. Τα ρουλεμάν και οι σφραγίδες είναι τα "καναρίνια στο ορυχείο" - αποτελούν πρώιμους δείκτες της υγείας των αντλιών νερού και επίσης προάγγελο των εσωτερικών συνθηκών των συστημάτων αντλιών νερού.





Οποιοσδήποτε βρίσκεται σε αυτόν τον κλάδο για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να γνωρίζει ότι μία από τις βέλτιστες πρακτικές είναι να λειτουργείτε τις αντλίες στο ή κοντά στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (BEP). Στο BEP, η σχεδιασμένη αντλία θα αντέξει την ελάχιστη ακτινική δύναμη. Το προκύπτον διάνυσμα όλων των ακτινικών δυνάμεων που δημιουργούνται από τη λειτουργία μακριά από το BEP σχηματίζει μια γωνία 90 μοιρών με τον ρότορα, προσπαθώντας να εκτρέψει και να κάμψει τον άξονα.
Η μεγάλη ακτινική δύναμη και η προκύπτουσα απόκλιση του άξονα είναι οι δολοφόνοι των μηχανικών στεγανοποιήσεων και σημαντικοί παράγοντες για τη μείωση της διάρκειας ζωής των ρουλεμάν. Εάν είναι αρκετά μεγάλο, η ακτινική δύναμη θα προκαλέσει την εκτροπή ή την κάμψη του άξονα. Εάν η αντλία σταματήσει και μετρηθεί η διαρροή στον άξονα, δεν θα προκύψουν σφάλματα επειδή πρόκειται για δυναμική κατάσταση και όχι για στατική κατάσταση.
Ο άξονας κάμψης (εκτροπή) που λειτουργεί στις 3600 σ.α.λ. θα εκτρέπεται δύο φορές ανά περιστροφή, επομένως στην πραγματικότητα κάμπτεται 7200 φορές το λεπτό. Αυτή η υψηλή κυκλική απόκλιση καθιστά δύσκολη τη διατήρηση της επαφής της επιφάνειας σφράγισης και τη διατήρηση του ρευστού στρώματος που απαιτείται για τη σωστή λειτουργία σφράγισης.
2. Ρύπανση από πετρέλαιο
Για τα ρουλεμάν, πάνω από το 85% των αστοχιών των ρουλεμάν προκαλούνται από την είσοδο βρωμιάς, ξένων αντικειμένων ή νερού. Μόνο 250 μέρη ανά εκατομμύριο (250 ppm) νερού θα μειώσουν τη διάρκεια ζωής των ρουλεμάν κατά τέσσερις φορές.
Η λογική χρήση του λιπαντικού είναι ζωτικής σημασίας για τη διάρκεια ζωής του.
3. Πίεση εισπνοής
Άλλοι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη διάρκεια ζωής του ρουλεμάν περιλαμβάνουν την πίεση αναρρόφησης, την ευθυγράμμιση ζεύξης και την καταπόνηση του αγωγού.
Για μονοβάθμιες-οριζόντιες αντλίες διεργασίας προβόλου, η συνδυασμένη αξονική δύναμη που ασκεί ο ρότορας κατευθύνεται προς την είσοδο, επομένως, σε κάποιο βαθμό, η περιορισμένη αντίστροφη πίεση αναρρόφησης μειώνει στην πραγματικότητα την αξονική δύναμη, μειώνοντας έτσι το φορτίο στο ρουλεμάν ώσης και παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής του.
4. Βαθμονόμηση
Η κακή ευθυγράμμιση μεταξύ της αντλίας και του κινητήρα μπορεί να προκαλέσει υπερφόρτωση των ακτινικών ρουλεμάν. Κατά τον υπολογισμό της κακής ευθυγράμμισης, η διάρκεια ζωής του ακτινικού ρουλεμάν είναι ένας εκθετικός παράγοντας.

Για παράδειγμα, για μια μικρή απόκλιση μόνο 1,52 mm, ο τελικός χρήστης μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιο είδος προβλήματος ρουλεμάν ή ζεύξης μετά από τρέξιμο για τρεις έως πέντε μήνες. Ωστόσο, για απόκλιση 0,0254 mm, η ίδια αντλία μπορεί να λειτουργεί για περισσότερους από 90 μήνες.
5. Καταπόνηση αγωγού
Η καταπόνηση του αγωγού προκαλείται από την κακή ευθυγράμμιση των σωλήνων αναρρόφησης και/ή εκκένωσης με τη φλάντζα της αντλίας. Ακόμη και σε στιβαρά σχέδια αντλιών, οι παραγόμενες τάσεις του αγωγού μπορούν εύκολα να μεταφέρουν αυτές τις πιθανές υψηλές δυνάμεις στα έδρανα και στα αντίστοιχα περιβλήματά τους. Η δύναμη (καταπόνηση) προκαλεί ακατάλληλη εφαρμογή των ρουλεμάν ή/και ασυνέπεια με άλλα ρουλεμάν, με αποτέλεσμα η κεντρική γραμμή να βρίσκεται σε διαφορετικά επίπεδα.
6. Χαρακτηριστικά υγρών
Τα χαρακτηριστικά του υγρού όπως το pH, το ιξώδες και το ειδικό βάρος είναι βασικοί παράγοντες. Εάν το μέσο είναι όξινο ή διαβρωτικό, τα μέρη επαφής της αντλίας, όπως το περίβλημα και τα υλικά της πτερωτής, πρέπει να διατηρήσουν τη λειτουργική τους κατάσταση. Η ποσότητα, το μέγεθος, το σχήμα και η ποιότητα άλεσης των στερεών που υπάρχουν στο ρευστό θα είναι όλοι παράγοντες που επηρεάζουν.
7. Κατάσταση εργασίας
Η αυστηρότητα της κατάστασης λειτουργίας είναι ένας άλλος σημαντικός παράγοντας: πόσο συχνά ξεκινά η αντλία μέσα σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα.

Ορισμένες αντλίες ξεκινούν και σταματούν κάθε λίγα δευτερόλεπτα. Σε σύγκριση με αντλίες που λειτουργούν συνεχώς υπό τις ίδιες συνθήκες, αυτές οι αντλίες κατά τη λειτουργία φθείρονται με εκθετικό ρυθμό. Σε αυτήν την περίπτωση, ο σχεδιασμός του συστήματος πρέπει επειγόντως να αλλάξει.
8. Επίδομα σπηλαίωσης
Όσο υψηλότερο είναι το περιθώριο της διαθέσιμης καθαρής θετικής κεφαλής αναρρόφησης (NPSHA), τόσο λιγότερο πιθανό είναι η αντλία να παρουσιάσει σπηλαίωση εάν υπερβεί την απαιτούμενη καθαρή θετική κεφαλή αναρρόφησης (NPSHR). Η σπηλαίωση μπορεί να καταστρέψει την πτερωτή της αντλίας και να δημιουργήσει κραδασμούς που μπορεί να επηρεάσουν τις στεγανοποιήσεις και τα ρουλεμάν.
9. Ταχύτητα αντλίας
Η ταχύτητα λειτουργίας της αντλίας είναι ένας άλλος βασικός παράγοντας. Για παράδειγμα, μια αντλία 3550 rpm φθείρεται 4 έως 8 φορές πιο γρήγορα από μια αντλία 1750 rpm.
10. Ζυγός πτερωτής
Οι μη ισορροπημένες πτερωτές σε αντλίες προβόλου ή ορισμένα κατακόρυφα σχέδια μπορεί να προκαλέσουν εκτροπή του άξονα, όπως ακριβώς η ακτινική δύναμη μιας αντλίας όταν λειτουργεί μακριά από το BEP. Η ακτινική απόκλιση και η απόκλιση μπορεί να συμβούν ταυτόχρονα. Εάν η πτερωτή κοπεί για οποιονδήποτε λόγο, πρέπει να ζυγοσταθμιστεί ξανά.

11. Σχήμα σωλήνα
Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας για την παράταση της διάρκειας ζωής της αντλίας είναι η γεωμετρία του αγωγού ή ο τρόπος με τον οποίο το ρευστό φορτώνεται στην αντλία.
Για παράδειγμα, οι αγκώνες στην κατακόρυφη πλευρά αναρρόφησης μιας αντλίας έχουν λιγότερες επιβλαβείς επιπτώσεις από τους οριζόντιους αγκώνες. Το υδραυλικό φορτίο στην πτερωτή είναι πιο ομοιόμορφο, επομένως το φορτίο στα ρουλεμάν είναι επίσης πιο ομοιόμορφο.
12. Θερμοκρασία εργασίας
Είτε είναι υψηλή είτε χαμηλή θερμοκρασία, η θερμοκρασία λειτουργίας της αντλίας, ειδικά ο ρυθμός αλλαγής θερμοκρασίας, θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στη διάρκεια ζωής και την αξιοπιστία της αντλίας. Η θερμοκρασία λειτουργίας της αντλίας είναι πολύ σημαντική, επομένως η αντλία πρέπει να σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε αυτή τη θερμοκρασία. Ωστόσο, αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι ο ρυθμός μεταβολής της θερμοκρασίας. Προτείνετε (σε ένα πιο συντηρητικό σενάριο) να διατηρήσετε τον ρυθμό μεταβολής κάτω από τους 2 βαθμούς Φαρενάιτ ανά λεπτό. Διαφορετικές ποιότητες και υλικά διαστέλλονται και συστέλλονται με διαφορετικούς ρυθμούς, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τα κενά και τις τάσεις.