Mitä keskipakopumpun kavitaatiokorvaus tarkoittaa?
Kavitaatioylijäämällä tarkoitetaan pumpun sisääntulossa olevan nesteen kokonaispään ja nesteen höyrystyessä painepään välistä eroa. Laite on merkitty mittayksiköillä (vesipylväs) ja ilmaistu (NPSH) ja jaettu erityisesti seuraaviin luokkiin:
NPSHa – Laitteen kavitaatioylijäämää kutsutaan myös tehokkaaksi kavitaatioylijäämäksi.
NPSHr – – pumpun kavitaatioylijäämä, jota kutsutaan myös välttämättömäksi kavitaatioylijäämäksi tai pumpun sisääntulon dynaamiseksi painepudottosaksi, mitä pienempi kavitaatioteho, sitä parempi;
NPSHc – Kriittinen kavitaatiokorvaus tarkoittaa kavitaatiokorvausta, joka vastaa tiettyä pumpun suorituskyvyn laskua;
[NPSH]– Pumpun kavitaatiokorvauksen määrittämiseen käytetään sallittua kavitaatiokorvausta. Sitä pidetään yleensä nimellä [NPSH]=(1,1~1,5)NPSHc.
Kavitaatio määritelmä
Kun keskipakopumppu on käynnissä, nesteen paine laskee pumpun tuloaukkoa pitkin juoksupyörän sisääntuloon ja nestepaine pK on pienin terän sisääntulon lähellä olevassa K-pisteessä. Jälkeenpäin nesteen kanssa työskentelevän juoksupyörän vuoksi nesteen paine nousi nopeasti. Kun paine pK juoksupyörän terän sisääntulon lähellä on pienempi kuin tyydyttynyt höyrynpaine pv nesteen toimituslämpötilassa, neste höyrystyy. Samalla nesteeseen liuennut kaasu karkaa. Ne muodostavat monia kuplia. Kun kupla virtaa nesteen kanssa suurempaan paineeseen lehtikanavassa, ulkona olevan nesteen paine on suurempi kuin kuplan höyrystymispaine, sitten kupla tiivistyy uudelleen ja romahtaa muodostaakseen ontelon, ja ympäröivä neste on hetkessä erittäin suurella nopeudella Kiire onteloon saa nesteet törmäämään toisiinsa. , jolloin paikallinen paine kasvaa äkillisesti (jotkut voivat saavuttaa satoja ilmakehää). Tällä tavoin se ei vain estä nesteen normaalia virtausta, vaan vakavammin, jos nämä kuplat romahtavat juoksupyörän seinämän lähellä, neste, kuten lukemattomat pienet taistelukärjet, osuu jatkuvasti metallipintaan. Iskutaajuus on erittäin korkea (jotkut voivat saavuttaa 2000 ~ 3000Hz), joten metallipinta on haljennut törmäysväsymyksen vuoksi. Jos kuplassa on tiettyä aktiivista kaasua (kuten happea jne.), ne voivat myös muodostaa lämpöparin kuplan elektrolyysillä (paikallinen lämpötila voi nousta 200 ~ 300 °C: seen), tuottaa elektrolyysiä ja muodostaa sähkökemiallisen korroosion, se nopeuttaa metallieroosion tuhoutumisnopeutta. Edellä mainittua nestemäistä höyrystymistä, kondensaatiota, iskua, korkeapaineen muodostumista, korkeaa lämpötilaa, korkeataajuista iskukuormaa, joka johtaa metallimateriaalien mekaaniseen kuorintaan ja sähkökemiallisten korroosiovaurioiden yhdistettyyn ilmiöön, kutsutaan kavitaatioksi.
Kaikkein alttiimpi kavitaatio keskipakopumpuissa
A. Etukansi, jossa on suurin juoksupyörän kaarevuus, lähellä terän sisääntuloreunan matalapainepuolta;
B. Volute-väliseinän matalapainepuoli ja ohjainsiisä lähellä sisääntuloreunaa ekstrusiokammiossa;
c. Juoksupyörän kärjen ulkokehotuksen, jossa on suuri nopeuspyörä ilman etukantta, ja kärjen matalapainepuolen välinen tiivisterako;
d. Monivaihepumpun ensimmäisen vaiheen juoksupyörä.
Mikä on kavitaatiokorvaus? Mitä imu on? Vastaavat mittayksiköt ja kirjaimet?
Vastaus: Kun pumppu toimii, neste tuottaa nestemäistä höyryä juoksupyörän sisääntuloon tietyn alipaineen vuoksi. Höyrystyneet kuplat kuorivat juoksupyörän metallipinnan ja muut metallit nestemäisten hiukkasten iskuliikkeen alla ja tuhoavat siten metallin, kuten juoksupyörän. Tällä hetkellä höyrystymispaineeksi kutsuttu tyhjiöpaine kavitaatioylijäämä viittaa pumpun imuportissa olevan nesteen ylimääräiseen energiaan painoyksikköä kohti, joka ylittää höyrystymispaineen. Yksikkö on riisinestekoloni ilmaistuna (NPSH) r.
Imulyönti on välttämätön kavitaatioylijäämä Δ/h: eli tyhjiöaste, jonka pumppu sallii imeä nestettä, eli pumpun geometrinen korkeus. Yksiköt ovat metreinä. Imualue = ilmakehän standardipaine (10,33 metriä)-kavitaatioeroosiomarginaali-putkijohdon häviöturvallisuus (0,5) standardi ilmanpaine voi painaa putkityhjiökorkeutta 10,33 metriä
Esimerkiksi: pumpun kavitaatioylijäämä on 4,0 metriä, etsi imulyönti Δh
Ratkaisu: Δh=10,33-4,0-0,5=5,83 metriä
Kavitaatioilmiö Kun nesteen paine laskee tietyssä lämpötilassa höyrystymispaineeseen tuossa lämpötilassa, nesteestä syntyy kuplia. Tätä kuplien syntymisen ilmiötä kutsutaan kavitaatioksi. Kun kavitaatiovirtauksen aikana syntyvät kuplat virtaavat korkeaan paineeseen, kuplien tilavuus pienenee niin, että se puhkeaa. Tätä ilmiötä, jossa kuplia katoaa nesteeseen paineennousun vuoksi, kutsutaan kavitaatioromahdukseksi.
Kun pumppu on käynnissä, jos sen ylivuoto-osan osittainen alue (yleensä jossain juoksupyörän terän sisääntulon takana) on jostain syystä, kun pumpattavan nesteen absoluuttinen paine laskee nesteen höyrystymispaineeseen nykyisessä lämpötilassa, neste on alussa, se alkoi höyrystyä, jolloin syntyi suuri määrä höyryä ja muodosti kuplia. Kun runsaasti kuplia sisältävä neste kulki juoksupyörän korkeapainealueen läpi, kuplien ympärillä oleva korkeapaineneste sai kuplat kutistumaan jyrkästi ja puhkeamaan. Vaikka kuplat tiivistyvät ja repeävät, nestemäiset hiukkaset täyttävät ontelon erittäin suurella nopeudella, tuottavat voimakkaan vesivasaravaikutuksen tällä hetkellä ja iskevät metallipintaan suurella iskutaajuudella, iskurasitus voi nousta satoihin tuhansiin Ilmanpaine, iskutaajuus voi nousta kymmeniin tuhansiin kertoja sekunnissa ja seinämän paksuus hajoaa vaikeissa tapauksissa.
Vesipumpun kuplien ja puhkeamiskuplien syntyminen ja ylivirtaavat osien vahingoittaminen on vesipumpun kavitaatioprosessi. Virtausosien vaurioittamisen lisäksi pumppu aiheuttaa melua ja tärinää sekä aiheuttaa pumpun suorituskyvyn heikkenemistä. Vaikeissa tapauksissa pumpun neste keskeytyy eikä se voi toimia normaalisti.
Kavitaatiota vastustavia toimenpiteitä on parannettava
A. Toimenpiteet keskipakopumpun kavitaatiota vastaan
(1) Paranna rakennetta pumpun imuportista juoksupyörän läheisyyteen. Suurenna virtausaluetta; lisätä juoksupyörän kannen sisääntulo-osan kaarevuussädettä, vähentää nestevirran nopeaa kiihtyvyyttä ja paineen alenemista; vähentää asianmukaisesti terän sisääntulon paksuutta ja kiertää terän sisääntuloa, jotta se on lähellä virtaviivaista muotoa, mikä voi myös vähentää käämitystä Kiihdytä ja laske virtausterän pään painetta; parantaa juoksupyörän ja terän sisääntulon pintaviisteitä vastushäviön vähentämiseksi; ulota terän sisääntuloreuna juoksupyörän sisääntuloon, jotta nestevirtaus hyväksyy työn etukäteen ja lisää painetta.
(2) Etuinduktiopyörää käytetään nestevirran saamiseksi toimimaan etukäteen etuinduktiopyörässä nestepaineen lisäämiseksi.
(3) Kaksoisimupyörää käytetään, jotta nestevirta pääsee juoksupyörään juoksupyörän molemmilta puolilta samanaikaisesti, tuloaukon poikkileikkaus kaksinkertaistuu ja tulovirta voidaan kaksinkertaistaa.
(4) Suunnitellussa käyttökunnossa on hieman suurempi positiivinen hyökkäyskulma terän tulokulman lisäämiseksi, terän sisääntulon taivutuksen vähentämiseksi, terän tukkeumisen vähentämiseksi ja sisääntuloalueen lisäämiseksi. parantaa työoloja suurella virtausvirralla virtaushäviöiden vähentämiseksi. Positiivisen hyökkäyskulman ei kuitenkaan pitäisi olla liian suuri, muuten se vaikuttaa tehokkuuteen.
(5) Käytä kavitaatiota vastustavia materiaaleja. Käytäntö on osoittanut, että mitä suurempi materiaalin lujuus, kovuus ja sitkeys, sitä parempi on kemiallinen stabiilisuus ja sitä vahvempi kavitaatiokestävyys.
B. Toimenpiteet nesteen sisääntulolaitteen tehokkaan kavitaatiokorvauksen lisäämiseksi
(1) Lisää nestesäiliön nestetason painetta ennen pumppua tehokkaan kavitaatiokorvauksen lisäämiseksi.
(2) Pienennä imulaitepumpun asennuskorkeutta.
(3) Vaihda imulaite täyttölaitteeseen.
(4) Vähennä pumpun edessä olevassa putkistossa oleva virtaushäviö. Voit esimerkiksi lyhentää putkistoa vaaditulla alueella, vähentää putkiston virtaus nopeutta, vähentää kyynärpäitä ja venttiilejä sekä lisätä venttiilin aukkoa mahdollisimman paljon.
(5) Laske työvälineen lämpötilaa pumpun sisääntulossa (kun työaine on lähellä kyllästyslämpötilaa).
WhatsApp: +86 13812180676

https://www.wxxjyby.com/












