Thread Content
Я видел это предложение в статье: “ Согласно термодинамическим факторам кавитации, для одного и того же насоса с одинаковым НПШа, чем выше температура воды, тем менее вероятно возникновение кавитации. Жидкости, отличные от воды, такие как углеводороды, менее склонны к кавитации, чем вода нормальной температуры. ” Я не знаю, правильно ли это. Чем выше температура воды, тем легче она испаряется. Чем легче испаряться, тем легче кавитировать. Почему здесь так сложно кавитировать? Любой, кто разбирается в дизайне, может помочь объяснить это. Это все содержание этого раздела статьи.: Кейс проекта 4: Почему не возникла кавитация при использовании одновсасывающего насоса типа ОН2 для крупнопоточных высокотемпературных насосов с малым NPSHa. В проекте два комплекта агрегатов БДО годовой производительностью 100 000 тонн каждый имеют 4 позиции и в общей сложности 16 крупнопоточных высокотемпературных среднециркуляционных насосов. Разница между NPSHa и NPSH3 как раз соответствует требованиям по антикавитации, поэтому был выбран недорогой насос одностороннего всасывания типа OH2. Позже выяснилось, что если отметку НПШа поднять до осевой линии вала насоса, то она уже не будет соответствовать требованиям по предотвращению кавитации. Чтобы устранить эту проблему, расчет NPSHa по основной системе был повторно изучен, и было обнаружено, что условия NPSHa, представленные основной системой, были очень консервативными. После испытаний в промышленной эксплуатации нет никаких сомнений в отношении кавитационных характеристик этих насосов OH2 с большим расходом. Во многих проектах мы обнаружили, что состояние NPSHa очень богато. Причина в том, что: (1) Самый низкий уровень жидкости в оборудовании на стороне всасывания насоса, принятый при расчете NPSHa системным специалистом инжиниринговой компании, иногда бывает ниже нижнего аварийного уровня жидкости датчика уровня жидкости. ; (2) При расчете NPSHa падение давления на всасывающей трубе насоса основывается на номинальном расходе. Если номинальный расход в 1,1 раза превышает нормальный расход, падение давления увеличится в 1,21 раза, что приведет к уменьшению NPSHa, в то время как фактическое рабочее NPSHa увеличится (? ? ? почему это? ? ? ) ; (3) Профессиональное динамическое оборудование рассчитывается по формуле «давление на входе насоса минус давление испарения минус доля среды, а запас прочности равен NPSHa». Установлено, что запас прочности систем профессиональных НПШа иногда значительно превышает 0,6м. Кроме того, NPSH3 — это необходимый запас кавитации, приводящий к потере 3% напора (напора первой ступени многоступенчатого насоса), определяемого при испытании воды при нормальной температуре. Это значение обычно на 0,3 м выше критического напора, при котором начинается кавитация. Согласно термодинамическим факторам кавитации, для одного и того же насоса с одинаковым НПШа, чем выше температура воды, тем менее вероятно возникновение кавитации. Жидкости, отличные от воды, такие как углеводороды, менее склонны к кавитации, чем вода нормальной температуры. По стандарту API 610 эта маржа не учитывается. Таким образом, инжиниринговые компании должны не допускать слишком консервативного или неправильного исходного подхода НПШа и создавать условия для максимально возможного использования тихоходных насосов, используя насосы одинарного всасывания типа ОН2 вместо насосов двойного всасывания типа ВВ2, чтобы оптимизировать выбор насосов и сократить инвестиции в проект.
(2) При расчете NPSHa падение давления на всасывающей трубе насоса основывается на номинальном расходе. Если номинальный расход в 1,1 раза превышает нормальный расход, падение давления увеличится в 1,21 раза, что приведет к уменьшению NPSHa, в то время как фактическое рабочее NPSHa увеличится (? ? ? почему это? ? ? ) ; Когда расход мал, потеря давления на входе обычно невелика, и значение NPSHa будет немного больше. Согласно термодинамическим факторам кавитации, для одного и того же насоса при одинаковом NPSHa, чем выше температура воды, тем менее вероятно возникновение кавитации. Жидкости, отличные от воды, такие как углеводороды, менее склонны к кавитации, чем вода нормальной температуры. Здесь есть основная предпосылка, НПШа та же самая. Вообще говоря, NPSHa будет уменьшаться с повышением температуры воды. Чтобы NPSHa оставалось неизменным, необходимо увеличить давление на входе. Это предложение имеет большие ограничения и, похоже, редко используется в реальных условиях работы. Подробности можно посмотреть в статье, которую он цитировал. Я вижу, что у него есть знак цитирования «[1]».
Статья есть в сети, цитату найти не удалось, и я не знаю, откуда она. Я в принципе понимаю это, основываясь на вашем объяснении. Спасибо! !
Я действительно не понимаю, что это значит.
Я не могу этого понять, это явно отличается от того, что сказано в книге.
Это отличается от тех, что есть в Интернете.
Возможно, это всего лишь теория и отличается от реальности.
Что такое НПША? Трудно понять, если я не знаю.
Узнайте, что такое НПШ? Проще говоря, кавитация означает, что поступающая среда непосредственно испаряется.
Проблема в основном заключается во внешних условиях испарения.
Это практический опыт, обобщенный владельцем оборудования. Это далеко не чисто теоретическая вещь и имеет сильное практическое применение.
НПШа называют эффективным кавитационным напором, который представляет собой величину, при которой давление среды на входе в рабочее колесо превышает давление испарения среды при нестабильной температуре среды.