Cavitation เป็นปัญหาทั่วไปในปั๊มแรงเหวี่ยง หากคุณได้ยินเสียงที่ผิดปกติจากปั๊มอาจเป็นสาเหตุ แต่สิ่งที่เป็นโพรงอากาศคืออะไรและจะป้องกันได้อย่างไร? อ่านต่อเพื่อค้นหา
Cavitation (หรือที่เรียกว่าการกัดกร่อนของไอ) หมายถึงปรากฏการณ์ที่ในระหว่างการเคลื่อนไหวสัมพัทธ์ความเร็วสูงระหว่างของเหลวและพื้นผิวที่เป็นของแข็งความดันในท้องถิ่นจะลดลงต่ำกว่าความดันไอของของเหลว เมื่อฟองอากาศเคลื่อนที่ไปตามของเหลวไปยังพื้นที่แรงดันสูงและการล่มสลายพวกเขาจะสร้างแรงกระแทกทันทีของ PSI นับหมื่นและอุณหภูมิสูงซึ่งนำไปสู่การลดลงของพื้นผิวโลหะการก่อตัวของ pockmarks หลุมหรือแม้กระทั่งความเสียหายเหมือนฟองน้ำ ปรากฏการณ์นี้มักเกิดขึ้นในส่วนประกอบไหลผ่านเช่นปั๊มน้ำกังหันและใบพัด ไม่เพียง แต่ลดประสิทธิภาพของอุปกรณ์ แต่ยังทำให้เกิดการสั่นสะเทือนเสียงรบกวนและความล้มเหลวของวัสดุซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายอย่างเช่นผลกระทบทางกลและการกัดกร่อนทางเคมีไฟฟ้า
นี่เป็นสาเหตุที่กล่าวถึงบ่อยที่สุดและเข้าใจได้ง่าย เมื่อความดันที่ปลายดูดของปั๊มต่ำกว่าความดันไออิ่มตัวของของเหลวของเหลวของเหลวอย่างรวดเร็วกลายเป็นฟอง วิศวกรหลายคนมุ่งเน้นไปที่ค่า NPSH ภายใต้เงื่อนไขมาตรฐานในขณะที่ไม่สนใจปัจจัยไดนามิกเช่นความผันผวนของอุณหภูมิและการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของของเหลวในระหว่างการทำงานจริง ขอแนะนำให้แนะนำรูปแบบการประเมิน NPSH แบบไดนามิกในระหว่างขั้นตอนการเลือกพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่นการเปลี่ยนแปลงความเร็วการไหลและความต้านทานไปป์ไลน์เพื่อปรับปรุงความแม่นยำในการทำนาย
แม้จะมีเงื่อนไขการดูดโดยรวมที่ดีการออกแบบใบพัดที่ไม่เหมาะสมหรือการดำเนินการเบี่ยงเบนจากจุดออกแบบสามารถสร้างโซนแรงดันต่ำในท้องถิ่น มุมของใบมีดรูปร่างของฝาครอบด้านหน้าและแม้แต่ความขรุขระพื้นผิวอาจส่งผลกระทบต่อตำแหน่งและความเข้มของโซนแรงดันต่ำเหล่านี้อย่างมีนัยสำคัญ
เมื่อปั๊มทำงานในอัตราการไหลต่ำหรือเมื่อท่อดูดมีการปิดผนึกไม่ดีมันอาจนำไปสู่การขึ้นสู่ระบบก๊าซในของเหลวหรือ backflow ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโพรงอากาศ
เมื่อเลือกปั๊มมันเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าหัวสุทธิดูดสุทธิ (NPSHA) ที่มีอยู่ของระบบนั้นสูงกว่าหัวดูดสุทธิ (NPSHR) ที่จำเป็นของปั๊ม (NPSHR) นี่เป็นข้อกำหนดพื้นฐานและสำคัญที่สุดสำหรับการป้องกันการเกิดโพรงอากาศ
ลดการก่อตัวของโซนแรงดันต่ำในท้องถิ่นผ่านการปรับการออกแบบเส้นทางการไหลภายในของปั๊มซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโพรงอากาศ
สำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีแนวโน้มที่จะเกิดโพรงอากาศให้เลือกวัสดุที่ทนต่อการแอบแฝงสูงสำหรับการผลิตส่วนประกอบปั๊มที่สำคัญเช่นใบพัด
ในทางปฏิบัติมันมักจะยากที่จะหลีกเลี่ยงการทำงานของปั๊มภายใต้เงื่อนไขที่ไม่เหมาะ ดังนั้นการสร้างระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพเพื่อตรวจสอบสถานะการทำงานของปั๊มแบบเรียลไทม์และปรับพารามิเตอร์การทำงานตามเงื่อนไขจริงเป็นสิ่งจำเป็น สิ่งนี้จะช่วยระบุและแก้ไขสภาพการทำงานที่อาจนำไปสู่การเกิดโพรงอากาศในเวลาที่เหมาะสม
แนวทางปฏิบัติในการติดตั้งที่ดีรวมถึงเค้าโครงไปป์ไลน์ที่เหมาะสมหลีกเลี่ยงการโค้งงอที่ไม่จำเป็นและท่อทางเข้ายาวมากเกินไปเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการลดการเกิดโพรงอากาศ ในขณะเดียวกันการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอไม่เพียง แต่สามารถตรวจจับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในเวลาที่เหมาะสม แต่ยังรักษาประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของปั๊มผ่านการทำความสะอาดแทนที่ส่วนประกอบที่สึกหรอ ฯลฯ
ระบบน้ำร้อนอุณหภูมิสูง
ปัญหา: การเกิดโพรงอากาศบ่อยครั้งในปั๊มน้ำร้อน 105 ° C
การแก้ไข: ติดตั้งปั๊มที่มีแรงดันล่วงหน้าเพื่อเพิ่ม NPSHA ของระบบจาก 3 เมตรเป็น 6 เมตร วิธีนี้จะเพิ่มความดันของเหลวที่เข้าสู่ปั๊มได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงของการระเหยของของเหลวและการก่อตัวของฟองที่ทางเข้าของปั๊ม
การขนส่งของเหลวระเหย
ปัญหา: เครื่องผลักดันของปั๊มปิโตรเลียมเหลว (LPG) ของเหลวได้รับความเสียหายจากการเกิดโพรงอากาศภายใน 3 เดือน
โซลูชันการติดตั้งเพิ่มเติม: ใช้การออกแบบตัวเหนี่ยวนำ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบของปั๊มโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแนะนำตัวเหนี่ยวนำเพื่อปรับปรุงการกระจายความดันก่อนที่ของเหลวจะเข้าสู่ใบพัด NPSHR จะลดลงจาก 4.2 เมตรเป็น 2.8 เมตร วิธีการนี้ช่วยลดโอกาสในการเกิดโพรงอากาศและยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์
โครงการอนุรักษ์น้ำขนาดใหญ่
ปัญหา: เสียงคาวิตี้อย่างรุนแรง (95dB) ในสถานีปั๊มน้ำ
การวัดการเพิ่มประสิทธิภาพ: เปลี่ยนมอเตอร์ไดรฟ์จาก 6 ขั้วเป็นมอเตอร์ 8 ขั้วลดความเร็วในการหมุนจาก 980 รอบต่อนาทีเป็น 735 รอบต่อนาที การลดความเร็วสามารถลดการไล่ระดับความเร็วของของเหลวภายในปั๊มซึ่งจะช่วยลดการก่อตัวของโซนแรงดันต่ำในท้องถิ่นและบรรเทาโพรงอากาศ นอกจากนี้ความเร็วที่ต่ำกว่าช่วยลดการสึกหรอระหว่างส่วนประกอบเชิงกลและลดการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนที่เกิดจากการเกิดโพรงอากาศ
การตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ: ตรวจจับสัญญาณเริ่มต้นของการเกิดโพรงอากาศผ่านการสั่นสะเทือนเสียงรบกวนและการทดสอบประสิทธิภาพ
การดำเนินการที่เหมาะสม: ให้ปั๊มทำงานอยู่ในเขตที่มีประสิทธิภาพสูงและหลีกเลี่ยงการทำงานแบบไหลต่ำหรือโหลดสูงเป็นเวลานาน
การอัพเกรดวัสดุ: ใช้วัสดุที่ทนต่อการเกิดโพรงอากาศ (เช่นสแตนเลสสตีลหรือเหล็กกล้าเพล็กซ์) และทำการรักษาเสริมความแข็งแรงของพื้นผิวเมื่อจำเป็น
การทำความสะอาดและการป้องกันการกัดกร่อน: ทำความสะอาดกระแสน้ำและเส้นทางการไหลเป็นประจำเพื่อป้องกันการปรับขนาดและการกัดกร่อนจากการลดความต้านทานการเกิดโพรงอากาศ
การปรับปรุงระบบ: เพิ่มประสิทธิภาพเค้าโครงท่อดูดและติดตั้งถังบัฟเฟอร์หรือความคงตัวของการไหลเมื่อจำเป็น
การป้องกันการเกิดโพรงอากาศเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานของอุปกรณ์ปั๊มที่มีประสิทธิภาพและมั่นคงในระหว่างการบำรุงรักษา การป้องกันความเสียหายจากการเกิดโพรงอากาศที่มีประสิทธิภาพสามารถทำได้ผ่านการตรวจสอบการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนอย่างสม่ำเสมอการเพิ่มประสิทธิภาพของสภาพการทำงานการเลือกวัสดุที่ทนต่อโพรงอากาศการบำรุงรักษาความสะอาดของระบบและการปรับปรุงการออกแบบระบบ ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชันปั๊มชั้นนำในอุตสาหกรรม Teffiko มุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและมีประสิทธิภาพสูง ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการทดสอบอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมภายใต้สภาพการทำงานที่หลากหลายและได้รับความไว้วางใจอย่างกว้างขวางด้วยราคาที่แข่งขันได้และบริการที่เหนือกว่า เลือก Teffiko และคุณจะได้รับการสนับสนุนจากทีมงานมืออาชีพและการป้องกันหลังการขายที่ปราศจากความกังวล
ปั๊ม Centrifugal OH2: การวิเคราะห์โครงสร้างและหลักการ
คู่มือที่จำเป็นสำหรับการเลือกปั๊มแบบแรงเหวี่ยง: วิธีหลีกเลี่ยงความล้มเหลวมากเกินไป
E-mail
TEFFIKO