Thread Content
Рабочая среда — охлаждающая вода, температура 9 градусов, высота уровня жидкости на входе — 5 м. У насоса должен быть запас против кавитации в 5 м. Произойдет ли кавитация при работе насоса?
Где расположен насос? Находится ли уровень жидкости в резервуаре входа на высоте 5 м над насосом?
Насос установлен на земле; уровень жидкости в входном резервуаре находится на 5 м выше, чем у насоса
Нет, у устройства запас против аэроэрозии более 10 метров
Пока насос работает нормально, кавитация не возникает.
У вас недостаточно параметров: каковое давление газообразного слоя в резервуаре входа холодной воды, насколько велико расстояние от резервуара до насоса, сколько трубопроводных элементов посередине?
Пока в баке нет незначительного отрицательного давления, ничего не произойдёт
Даже понятие NPSH не ясно. . . . . . . . . .
Если давление не отрицательное, а сопротивление во входном трубопроводе невелико, то кавитация не возникнет. Кавитация связана с давлением насыщенного пара жидкости при температуре работы. Кавитация возникает, когда давление в зоне всасывания ниже давления насыщенного пара при данной температуре.
Для резервуаров при нормальном давлении сумма состоит из атмосферного давления, уровня жидкости, давления насыщенного пара, показателя, связанного с клапанами (0,5 м * количество клапанов), и сопротивления трубопровода, которое оценивается примерно в 0,5 м. Разница в высоте основания позволяет определить, возникает ли эффект кавитации.
Два вопроса. Во-первых, высота уровня жидкости на входе составляет 5 м — это означает, что уровень жидкости находится на расстоянии 5 м от входного отверстия насоса? Во-вторых, у разных насосов разный запас против кавитации, и вопрос о том, смогут ли они выдерживать кавитацию, должен быть учтен проектировщиком.
Кажется, довольно экстремально. Нужно посмотреть, какова на самом деле кривая производительности и каков запас против кавитации.
Физические свойства жидкости оказывают следующее влияние на аэрозольные явления в центробежных насосах: чистота перекачиваемой жидкости, значение pH и концентрация электролитов, количество растворенных газов, температура, динамическая вязкость, давление парообразования и термодинамические свойства. Количество нестабильных ядер пузырьков, образующихся в жидкости, также постоянно увеличивается, что приводит к росту числа разрушающихся пузырьков, усилению интенсивности ударных волн и повышению степени аэроэрозии. Но если давление газификации продолжает расти, что приводит к увеличению количества пузырьков до определенного предела, группы пузырьков создают своего рода «разделительные слои», которые препятствуют распространению ударной волны и снижают ее интенсивность; в результате степень разрушения, вызванная эрозией, постепенно уменьшается. Влияние температуры. Изменение температуры в жидкости приводит к значительным изменениям таких физических свойств, влияющих на эрозию под действием пузырьков газа, как давление парообразования, растворимость газа и поверхностное натяжение. Из этого следует, что механизм влияния температуры на эрозию под действием пузырьков воздуха довольно сложен, и для принятия решений необходимо учитывать конкретные условия.