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O meio é água gelada, a temperatura é de 9 graus, o nível do líquido de entrada é de 5m e a bomba deve ter uma cavitação permitida de 5m. A bomba irá cavitar durante a operação?
Onde fica o local de instalação da bomba? O nível do líquido no tanque de entrada está 5M mais alto que o da bomba?
A bomba é instalada no solo e o nível do líquido no tanque de entrada é 5m mais alto que o da bomba.
Não, a tolerância de cavitação do dispositivo é superior a 10 metros.
Contanto que a bomba seja escorvada normalmente, não haverá cavitação.
Os parâmetros que você forneceu não são suficientes. Qual é a pressão no espaço da fase gasosa do tanque de entrada de água gelada, a que distância o tanque está da bomba e há muitas conexões de tubulação intermediárias?
Contanto que não haja uma leve pressão negativa no tanque, ele não
Eu nem entendo o conceito de NPSH. . . . . . . . . .
Se não houver pressão negativa e a resistência do tubo de entrada não for grande, não haverá cavitação. A cavitação está relacionada à pressão de vapor saturado do líquido na temperatura operacional. Se a pressão de entrada de sucção for inferior à pressão de vapor saturado na temperatura operacional, ocorrerá cavitação.
Para um tanque de pressão normal, use pressão atmosférica + nível de líquido - pressão de vapor saturado - uma válvula de 0,5 metros* N (número de válvulas) - a resistência da tubulação é estimada em 0,5 metros - a queda básica pode calcular aproximadamente se há cavitação.
Duas perguntas. Primeiro, se a altura do nível do líquido de entrada for 5m, isso significa que o nível do líquido está a 5 metros da extremidade de entrada da bomba? Em segundo lugar, diferentes bombas têm diferentes margens de cavitação. Se eles podem suportar a cavitação deve ser considerado pelo projetista.
Parece ser bastante extremo. Você precisa ver qual é a curva de desempenho real.
A influência das propriedades físicas do fluido na cavitação da bomba centrífuga inclui principalmente: Pureza, valor de pH e concentração de eletrólitos, quantidade de gás dissolvido, temperatura, viscosidade cinemática, pressão de vaporização e propriedades termodinâmicas do fluido transportado. O número de núcleos de bolhas instáveis formados no fluido também continua a aumentar, resultando em um aumento no número de estouros de bolhas, um aumento na intensidade das ondas de choque e um aumento na taxa de cavitação. No entanto, se a pressão de gaseificação continuar a aumentar e o número de bolhas aumentar até um certo limite, o grupo de bolhas formará um efeito de "separação de camadas", evitando que a onda de choque se desloque e enfraquecendo a sua intensidade, e o grau de dano causado pela cavitação diminuirá gradualmente. Efeito da Temperatura: Mudanças na temperatura do fluido causarão grandes mudanças na pressão de gaseificação, solubilidade do gás, tensão superficial e outras propriedades físicas que afetam a cavitação. Pode-se observar que o mecanismo de influência da temperatura na cavitação é relativamente complexo e precisa ser avaliado com base na situação real.