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Dieser Beitrag wurde zuletzt von Guge am 26.8.2016 um 15:55 bearbeitet. Der Absorptionsbehälter unseres Schwefelentfernungssystems hat eine Betriebswasseroberfläche von 7 bis 9 Metern. Die Flüssigkeit steht in Verbindung mit der Atmosphäre (Atmosphärendruck: 101.000 Pa). Die Temperatur der Flüssigkeit beträgt 50 Grad Celsius (Sättigungsdruck: 12.327 Pa). Die Dichte der Flüssigkeit liegt bei 1.000 kg/m³. Der Abstand vom Pumpenzentrum bis zum Boden des Behälters beträgt 2 Meter – die Pumpe befindet sich also über dem Behälterboden. Der Widerstand im Eingangsschlauch der Pumpe wird mit 1 Meter Wassersäule angegeben. Der NPSHr-Wert der Pumpe beträgt 7,9 Meter. Nach der Formel und unter Berücksichtigung des minimalen Flüssigkeitsspiegels ergibt sich: Effektiver Kavitationsspielraum NPSHa = (101000 – 12327) / 1000 / 9,81 + 7 – 2 – 1 = 13,04 Meter. Es sollte daher keine Kavitation auftreten. Entschuldigen Sie, ist die Berechnung richtig? Danke.
Es sollte wohl so sein: Effektiver NPSHa-Wert = (101000 – 12327) / 1000 / 9,81 + 7 + 2 – 1 = 17,04 Meter. Ich weiß nicht, ob das richtig ist :lol
Ermitteln Sie, ob sich der Mittelpunkt der Pumpe über oder unter dem Boden des Turms befindet. Alles andere ist in Ordnung
Wie wird der Widerstand im Einlassrohr der Pumpe geschätzt?
Die Pumpe befindet sich über dem Boden des Tanks, daher sollte sie bei der Berechnung des NPSHa abgezogen werden – das ist kein Problem. Allerdings ist dein NPSHr für das Pumpen von Kavitation ziemlich hoch.