Thread Content
Как возникает необходимый запас против кавитации у центробежных насосов? Пожалуйста, объясните с точки зрения микроструктуры и механизма
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем 3983596_FPPZ 26.02.2019 в 08:22. Энергия жидкости состоит из потенциальной и кинетической энергии. Потенциальная энергия – это статическое давление, а кинетическая энергия – это скорость. В разных ситуациях эти два вида энергии могут преобразовываться друг в друга, но их общая величина остается неизменной, что и является законом сохранения энергии. Когда жидкость поступает в входное отверстие ротора, из-за горизонтального потока ротор ещё не успевает совершить работу, поэтому общая энергия жидкости в этой зоне практически не меняется. Однако под действием всасывания жидкости у выхода из ротора скорость потока увеличивается (частично за счёт небольшого количества работы, совершаемой вращением лопастей). В результате часть потенциальной энергии жидкости преобразуется в кинетическую, что приводит к снижению давления. Но если сниженное давление всё ещё выше давления кипения жидкости, то кавитация не происходит. В общем, необходимый запас против кавитации насоса (NPSHR) представляет собой показатель энергии; NPSHR = величина падения давления у входа в ротор из-за увеличения скорости потока (энергия). Чем лучше насос противостоит явлению кавитации, тем меньше падение давления и тем меньше значение NPSHR. Чтобы обеспечить такое состояние, при котором жидкость у входа в ротор не испаряется под действием падения давления, необходимо, чтобы энергия на входе в насос (запас против кавитации) была равна или больше значения NPSHR плюс энергия парообразования плюс 0,5. На странице 59 современного руководства по проектированию насосов указано следующее: NPSHR характеризует падение давления у входа в насос (это и есть определение NPSHR); это необходимо для предотвращения кавитации в насосе. Требуется, чтобы на входе в насос единица массы жидкости обладала энергией, соответствующей гидравлическому напору, превышающему давление кипения (это утверждение не является определением, а представляет собой дальнейшее пояснение определения)
Уравнение Бернулли: обычно под разницей между запасом против кавитации у устройства и необходимым запасом против кавитации понимается значение 0,5 м; для специальных сред это значение составляет 1 м
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Пена_ZPTK 4 марта 2019 года в 15:10. Расчеты выполнены с использованием уравнения Бернулли