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助けて、これだとキャビテーションが発生するんでしょうか??画像あり

2020-09-04View Original

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ポンプのキャビテーション余裕は3メートルで、配管やポンプ内に水がある状態で起動した場合でも連続運転してもキャビテーションは発生しませんか?ありがとう
Reply #22020-09-04
入口配管のみを描き、出口は描いていない
Reply #32020-09-04
渦巻きポンプ、流量2m3/h、揚程60m
Reply #42020-09-04
この地域の技術専門家としては、データで語るのが最善です。P
Reply #52020-09-04
安心して使ってください、問題ありません。ただし、自己吸込みには根気が必要です
Reply #62020-09-05
この投稿は、2020年9月6日12時17分にliaifengによって最終的に編集されました。液体が一定の温度にあるとき、その温度における気化圧力まで圧力を下げると、液体に気泡が発生します。この気泡が発生する現象をキャビテーションと呼びます。キャビテーション時に発生する気泡は、高圧の場所へ流れると体積が縮小して破裂する。圧力上昇によって気泡が液体中に消えてしまうこの現象は、キャビテーション崩壊と呼ばれる。 ポンプが動作中、その過流部の局所的な領域(通常はインペラの羽根入口の少し手前の位置)で、何らかの理由により送液される液体の絶対圧力が、その時の温度における液体の気化圧力まで下がると、そこで液体が気化を始め、大量の蒸気が発生して気泡が形成される。大量の気泡を含んだ液体がインペラ内の高圧領域を通過する際、気泡の周囲にある高圧の液体によって気泡は急激に収縮し、最終的に破裂する。気泡が凝結して破壊されると同時に、液体の粒子が非常に高い速度で空洞を埋め尽くし、その瞬間に強烈な水撃作用が生じる。この水撃は非常に高い頻度で金属表面を叩き、衝撃応力は数百から数千気圧に達し、衝撃頻度は1秒間に数万回にも及ぶ。深刻な場合には、壁の厚さが貫通してしまうこともある。ポンプ内で気泡が発生し、その気泡が破裂することによって流路部品が損傷を受ける過程が、ポンプのキャビテーション現象です。 水ポンプがキャビテーションを起こすと、流れる流体に対する損傷だけでなく、騒音や振動も発生し、ポンプの性能が低下します。深刻な場合には、ポンプ内の液体の流れが途絶えて正常に動作しなくなります。 ポンプ内を液体で満たすために、通常は吸込管の底部にフィルター付きの底弁が取り付けられている。この底弁は逆止弁であり、フィルターは固体物質がポンプ内に入り込んでインペラを損傷したり、ポンプの正常な動作を妨げたりするのを防ぐ役割を果たす。 二、遠心ポンプのキャビテーション現象の解決法:遠心ポンプ自体のキャビテーション耐性を向上させる対策(1)遠心ポンプの吸入口からインペラ付近までの構造設計を改善する。過流面積の拡大;インペラカバーの入口部の曲率半径を大きくし、流体の急激な加速と圧力低下を軽減する;羽根の入口部の厚みを適切に減らし、入口部を丸くして流線形に近づけることで、羽根の先端付近での流れの加速や圧力低下も軽減できる;インペラとブレードの入口部の表面の滑らかさを向上させて、抵抗損失を低減する;羽根の入口端をインペラーの入口側に延長し、液流が早期に仕事を受けて圧力を上昇させる。 (2)前置誘導輪を採用し、液流が前置誘導輪内で早期に仕事を行うことで、液流の圧力を高める。 (3)両吸いインペラを採用し、液体をインペラの両側から同時に流入させることで、入口断面積は2倍になり、入口流速は半分になる。 (4)設計動作状態では、やや大きな正の衝突角を採用し、ブレードの入口角を大きくして入口部での曲がりを減らし、ブレードの閉塞を軽減することで入口面積を増大させる;大流量下での作業条件を改善し、流動損失を低減する。しかし、正面衝突角はあまり大きくすべきではなく、そうでないと効率が低下する。 (5)キャビテーションに耐える材料を使用する。実践により、材料の強度、硬度、靭性が高いほど、化学的安定性も良くなり、エロージョン抵抗性も強くなることがわかっている。 給液装置の有効キャビテーション余裕を向上させる措置(1)有効キャビテーション余裕を高めるため、遠心ポンプ前の貯液タンク内の液面圧力を上げる。 (2)吸上装置ポンプの設置高さを低減する。 (3)上吸装置を逆流装置に変更する。  (4)遠心ポンプ前の配管における流動損失を低減する。要求される範囲内で配管をできるだけ短くし、配管内の流速を下げ、曲がり部やバルブを減らし、バルブの開度をできるだけ大きくするなどです。 上記の対策は、遠心ポンプの型式、使用材料、ポンプの使用現場などの条件を総合的に分析し、適切に適用することができる。
Reply #72020-09-05
……ポンプの前に小さな導水タンクを設置すればいいだけです。キャビテーションの問題を気にする必要はありません :)
Reply #82020-09-05
キャビテーションが発生するかどうかを判断するには、2点を明記する必要があります。1、タンク内の液体の組成および温度、圧力; 2、配管の抵抗損失;
Reply #92020-09-05
缶の気相圧力と水温に関係している
Reply #102020-09-05
何もはっきり説明していない。今あなたが示した条件では、絶対に腹が立つだろう
Reply #112020-09-06
この投稿は最後に3983596_FPPZによって2020年9月6日11時58分に編集されました。ポンプのキャビテーション余裕量、ポンプの仕様、入口管の直径、エルボやバルブなどの情報が提供されていないため、推定するしかありません。ポンプのキャビテーション余裕量を4メートル、入口管での損失を1.5メートルと仮定すると、10.3-2.5-4-1.5=1.8メートルとなります。したがって、インペラの最低圧力点は約18KPaとなり、これは常温(25℃)における水の気化圧力である3.169KPaよりも高いため、通常はキャビテーションは発生しません。ただし、式内の何らかのパラメータが推定値よりも大幅に大きい場合は別です。@laifeng
Reply #122020-09-06
推定であっても、単なる結論よりはずっと分かりやすい。特に業界入りしたばかりの人にとっては!
Reply #132020-09-07
媒体が水の場合、タンクが常圧であってもキャビテーションは起こらない
Reply #142020-09-11
キャビテーションはこれだけを見るものではなく、媒体自体やその場所の気化圧力と関係があるからです。計算高さは一般的にインペラの中心を基準にします。逆流なら問題ありませんが、吸上げの場合は自分で計算する必要があります。詳細については、百度で「ポンプの設置高さの計算」を検索してみてください
Reply #152020-10-07
キャビテーションは物質の気化特性に関連している。あなたのこの水汲みはないでしょう。この自吸ポンプ、特に違いはないじゃん
Reply #162020-10-09
図を見ると、ポンプの出口がタンクに接続されているだけで、排気とは関係ないようですね。

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