Centrbēdzes sūkņa kavitācijas pabalsta definīcija, atrašanās vietas parādība un uzlabošanas pasākumi

Jun 19, 2020 Atstāj ziņu

Ko nozīmē centrbēdzes sūkņa kavitācijas pielaide?

Kavitācijas pārpalikums attiecas uz starpību starp šķidruma kopējo galvu pie sūkņa ieplūdes un spiediena galvu, kad šķidrums tiek iztvaicēts. Vienība ir marķēta ar metriem (ūdens stabs) un izteikta ar (NPSH), kas īpaši sadalīta šādās kategorijās:


NPSHa - ierīces' kavitācijas pārpalikumu sauc arī par efektīvu kavitācijas pārpalikumu.


NPSHr - sūkņa kavitācijas pārpalikums, ko dēvē arī par nepieciešamo kavitācijas pārpalikumu vai sūkņa ieplūdes dinamiskā spiediena kritumu, jo mazāks ir anti-kavitācijas rādītājs, jo labāk;


NPSHc - kritiskā kavitācijas pielaide attiecas uz kavitācijas pielaidi, kas atbilst noteiktam sūkņa veiktspējas samazinājumam;


[NPSH] - pieļaujamo kavitācijas pieļāvumu izmanto, lai noteiktu sūkņa kavitācijas pielaidi. Parasti to uzskata par [NPSH]=(1,1 ~ 1,5) NPSHc.


Kavitācijas definīcija


Kad darbojas centrbēdzes sūknis, šķidruma spiediens pazeminās gar sūkņa ieplūdi līdz lāpstiņriteņa ieplūdei, un šķidruma spiediens pK ir viszemākais K punktā, kas atrodas netālu no lāpstiņas ieplūdes. Pēc tam, pateicoties lāpstiņritei, kas strādā pie šķidruma, šķidruma spiediens ātri pieauga. Kad spiediens pK pie lāpstiņas lāpstiņas ieejas ir mazāks par piesātinātā tvaika spiedienu pv šķidruma padeves temperatūrā, šķidrums iztvaiko. Tajā pašā laikā šķidrumā izšķīdinātā gāze izplūst. Viņi veido daudz burbuļu. Kad burbulis plūst kopā ar šķidrumu līdz augstākam spiedienam lapu traktā, šķidruma spiediens ārpusē ir lielāks nekā iztvaikošanas spiediens burbulī, tad burbulis atkārtoti kondensējas un sabrūk, veidojot dobumu, un apkārtējais šķidrums mirklis notiek ļoti lielā ātrumā Skriešanās uz dobumu izraisa šķidrumu sadursmi savā starpā, izraisot vietējā spiediena pēkšņu pieaugumu (daži var sasniegt simtiem atmosfēru). Tādā veidā tas ne tikai kavē normālu šķidruma plūsmu, bet vēl nopietnāk, ja šie burbuļi sabrūk netālu no lāpstiņas sienas, šķidrums, tāpat kā neskaitāmi mazi kaujas galviņas, nepārtraukti ietriecas metāla virsmā. Trieciena biežums ir ļoti augsts (daži var sasniegt 2000 ~ 3000Hz), tāpēc trieciena noguruma dēļ metāla virsma ir saplaisājusi. Ja burbulī ir noteikta aktīva gāze (piemēram, skābeklis utt.), Tie var arī veidot termopāri, veicot burbuļa elektrolīzi (vietējā temperatūra var sasniegt 200 ~ 300 ℃), radīt elektrolīzi un veidot elektroķīmisko koroziju. paātrina metāla erozijas iznīcināšanas ātrumu. Iepriekš minēto šķidruma iztvaikošanu, kondensāciju, triecienu, augsta spiediena, augstas temperatūras, augstfrekvences trieciena slodzes veidošanos, kā rezultātā metāla materiāli tiek mehāniski lobīti un elektroķīmiski korozijas bojājumi apvienoti, sauc par kavitāciju.


Visvairāk pakļauti kavitācijai centrbēdzes sūkņos


a. Priekšējais vāks ar vislielāko lāpstiņas līkni, tuvu lāpstiņas ieplūdes malas zemā spiediena pusei;


b. Plūstošās starpsienas un virzošās lāpstiņas zema spiediena puse netālu no ieplūdes malas ekstrūzijas kamerā;


c. Blīvēšanas atstarpe starp lāpstiņriteņa gala ārējo apkārtmēru ar liela īpatnējā ātruma lāpstiņu bez priekšējā vāka un gala zema spiediena pusi;


d. Pirmpakāpes darbrats daudzpakāpju sūknī.


Kāds ir kavitācijas pabalsts? Kas ir sūkšana? Attiecīgās mērvienības un burti?


Atbilde: kad sūknis darbojas, šķidrums radīs šķidruma tvaikus pie lāpstiņas ieejas noteikta vakuuma spiediena dēļ. Iztvaicētie burbuļi nolobīs lāpstiņriteņa un citu metālu metāla virsmu zem šķidruma daļiņu trieciena kustības, tādējādi iznīcinot metālu, piemēram, lāpstiņu. Šajā laikā vakuuma spiediens, ko sauc par iztvaikošanas spiedienu, kavitācijas pārpalikums attiecas uz enerģijas pārpalikumu uz šķidruma svara vienību sūkņa iesūkšanas atverē, kas pārsniedz iztvaikošanas spiedienu. Vienība ir rīsu šķidruma kolonna, izteikta ar (NPSH) r.


Sūkšanas gājiens ir nepieciešamais kavitācijas pārpalikums Δ / h: tas ir, vakuuma pakāpe, kurai sūknis ļauj iesūkt šķidrumu, tas ir, sūkņa ģeometriskais augstums. Vienības ir metros. Sūkšanas diapazons=standarta atmosfēras spiediens (10,33 metri) - kavitācijas erozijas robeža - cauruļvada zaudējumu drošība (0,5) standarta atmosfēras spiediens var nospiest cauruļvada vakuuma augstumu 10,33 metrus


Piemēram: sūkņa kavitācijas pārpalikums ir 4,0 metri, atrodiet iesūkšanas gājienu Δh


Risinājums: Δh=10,33-4,0-0,5=5,83 metri


Kavitācijas parādība Kad šķidrums tiek pazemināts spiedienā noteiktā temperatūrā līdz tvaicēšanas spiedienam šajā temperatūrā, šķidrums radīs burbuļus. Šo burbuļu radīšanas fenomenu sauc par kavitāciju. Kad kavitācijas laikā radītie burbuļi plūst uz augstu spiedienu, burbuļu tilpums samazinās tā, lai tie pārsprāgt. Šo burbuļu parādību, kas pazūd šķidrumā spiediena paaugstināšanās dēļ, sauc par kavitācijas sabrukumu.


Kad sūknis darbojas, ja tā pārplūdes daļas daļēja platība (parasti kaut kur aiz lāpstiņas lāpstiņas ieplūdes) ir kāda iemesla dēļ, kad sūknētā šķidruma absolūtais spiediens samazinās līdz šķidruma iztvaikošanas spiedienam pašreizējā temperatūrā, Sākumā tas sāka iztvaikot, radot lielu daudzumu tvaika un veidojot burbuļus. Kad šķidrums, kas satur lielu daudzumu burbuļu, iziet cauri lāpstiņas augstspiediena zonai, augstspiediena šķidrums ap burbuļiem izraisīja burbuļu strauju saraušanos un pārsprāgt. Kamēr burbuļi kondensējas un plīst, šķidrās daļiņas ļoti lielā ātrumā aizpilda dobumus, šajā brīdī radot spēcīgu ūdens āmura efektu un ar lielu trieciena frekvenci triecot metāla virsmu, trieciena spriegums var sasniegt simtiem līdz tūkstošiem Atmosfēras spiediens, trieciena biežums var sasniegt desmitiem tūkstošu reižu sekundē, un smagos gadījumos sienas biezums sadalīsies.


Burbuļu radīšanas un burbuļu plīšanas process ūdens sūknī un pārplūdes daļu sabojāšana ir kavitācijas process ūdens sūknī. Papildus plūsmas daļu bojāšanai sūknis radīs troksni un vibrāciju un pasliktinās sūkņa darbību. Smagos gadījumos šķidrums sūknī tiks pārtraukts un nevar darboties normāli.


Uzlabot pretkavitācijas pasākumus


a. Pasākumi centrbēdzes sūkņa anti-kavitācijas veiktspējas uzlabošanai


(1) Uzlabojiet konstrukcijas konstrukciju no sūkņa sūkšanas atveres līdz lāpstiņriteņa tuvumam. Palieliniet plūsmas laukumu; palielināt lāpstiņriteņa vāka ieplūdes daļas izliekuma rādiusu, samazināt šķidruma plūsmas ātru paātrinājumu un spiediena samazināšanos; atbilstoši samaziniet lāpstiņas ieplūdes atveres biezumu un noapaļojiet lāpstiņas ieplūdi, lai tā būtu tuvu racionalizētajai formai, kas var arī samazināt tinumu. Paātriniet un pazeminiet plūsmas lāpstiņas galvas spiedienu; uzlabot lāpstiņas un lāpstiņas ieplūdes virsmas apdari, lai samazinātu pretestības zudumus; pagariniet lāpstiņas ieplūdes malu līdz lāpstiņriteņa ieplūdei, lai šķidruma plūsma iepriekš pieņemtu darbu un palielinātu spiedienu.


(2) Priekšējo indukcijas riteni izmanto, lai šķidruma plūsma iepriekš darbotos priekšējā indukcijas ritenī, lai palielinātu šķidruma spiedienu.


(3) Divkāršās iesūkšanas lāpstiņu izmanto, lai šķidruma plūsma vienlaikus varētu iekļūt lāpstiņā no abām lāpstiņas pusēm, ieplūdes šķērsgriezums tiek dubultots un ieplūdes plūsmas ātrumu var dubultot.


(4) Dizaina darba apstākļi pieņem nedaudz lielāku pozitīvu uzbrukuma leņķi, lai palielinātu lāpstiņas ieplūdes leņķi, samazinātu liekšanos pie asmens ieejas, samazinātu lāpstiņas aizsprostojumu un palielinātu ieplūdes laukumu; uzlabot darba apstākļus lielā plūsmā, lai samazinātu plūsmas zudumus. Tomēr pozitīvais uzbrukuma leņķis nedrīkst būt pārāk liels, pretējā gadījumā tas ietekmēs efektivitāti.


(5) Izmantojiet anti-kavitācijas materiālus. Prakse ir parādījusi, ka jo augstāka materiāla izturība, cietība un izturība, jo labāka ķīmiskā stabilitāte un spēcīgāka izturība pret kavitāciju.


b. Pasākumi, lai palielinātu šķidruma ieplūdes ierīces efektīvo kavitācijas daudzumu


(1) Palieliniet šķidruma līmeņa spiedienu šķidruma uzglabāšanas tvertnē pirms sūkņa, lai palielinātu faktisko kavitācijas daudzumu.


(2) Samaziniet iesūkšanas ierīces sūkņa uzstādīšanas augstumu.


(3) Mainiet iesūkšanas ierīci pret aizpildīšanas ierīci.


(4) Samaziniet plūsmas zudumus uz cauruļvada sūkņa priekšā. Piemēram, saīsiniet cauruļvadu vajadzīgajā diapazonā, samaziniet cauruļvada plūsmas ātrumu, samaziniet elkoņus un vārstus un pēc iespējas palieliniet vārsta atvērumu.


(5) Pazeminiet darba vides temperatūru pie sūkņa ieplūdes (kad darba vide ir tuvu piesātinājuma temperatūrai).


WhatsApp : +86 13812180676

136

https://www.wxxjyby.com/