HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Помогите, не приведёт ли это к кавитации? ? Есть изображения

2020-09-04View Original

Thread Content

Запас против кавитации насоса составляет 3 метра, что гарантирует бесперебойную работу при наличии воды в трубопроводах и внутри насоса во время запуска. Не будет ли это приводить к кавитации? Спасибо
Reply #22020-09-04
Нарисованы только входные трубопроводы, выходных нет
Reply #32020-09-04
Винтовой насос, расход 2 м3/ч, напор 60 м
Reply #42020-09-04
Как технический специалист в этом регионе, лучше всего опираться на цифры; P
Reply #52020-09-04
Можете смело использовать, проблем не будет. Но нужно проявить терпение при процессе самовсасывания
Reply #62020-09-05
Последнее изменение в этом посте было сделано лиаифэнгом 6.09.2020 в 12:17. При определенной температуре, когда давление снижается до уровня парового давления при этой температуре, в жидкости образуются пузырьки. Это явление образования пузырьков называется кавитацией. Пузыри, образующиеся при кавитации, при движении в зоны высокого давления сокращаются в объеме и в итоге лопаются. Это явление, при котором из-за повышения давления пузырьки исчезают в жидкости, называется кавитационным разрушением. При работе насоса, если в какой-либо локальной области его участка, через который проходит жидкость (обычно немного позади входа лопастей ротора), по тем или иным причинам абсолютное давление жидкости снижается до уровня давления кипения жидкости при данной температуре, жидкость начинает кипеть в этой области. В результате образуется большое количество пара, что приводит к возникновению пузырьков. Когда жидкость, содержащая множество пузырьков, движется дальше через зону высокого давления внутри ротора, высокое давление жидкости вокруг пузырьков заставляет их резко сжиматься и в конечном итоге разрываться. При конденсации и разрыве пузырьков частицы жидкости с очень высокой скоростью заполняют образовавшиеся полости. В этот момент возникает сильный ударный импульс, который с огромной частотой воздействует на поверхность металла. Интенсивность ударного напряжения может достигать нескольких сотен–тысяч атмосфер, а частота ударов — нескольких десятков тысяч раз в секунду. В серьезных случаях это может привести к пробитию стенки металла. Процесс, при котором в насосе образуются пузыри, а их разрыв приводит к повреждению деталей, через которые проходит поток жидкости, называется кавитацией в насосе. При возникновении кавитации в насосе это не только приводит к повреждению его рабочих элементов, но также вызывает шум и вибрации. Это снижает эффективность насоса; в серьезных случаях это может привести к прерыванию подачи жидкости и к тому, что насос перестанет работать. Чтобы помпа была полностью заполнена жидкостью, на дне всасывающей трубы обычно устанавливают донный клапан с фильтром. Этот клапан выполняет функцию обратного клапана, а фильтр предотвращает попадание твердых частиц внутрь помпы, что может повредить лопасти или нарушить нормальную работу помпы. II. Как устранить явление аэроэрозии в центробежных насосах: меры по повышению устойчивости самого центробежного насоса к аэроэрозии (1) Улучшение конструкции участка от впускного отверстия насоса до района лопастей. Увеличение площади для прохождения тока ; Увеличение радиуса кривизны входной части крышки ротора способствует снижению резкого ускорения потока жидкости и падения давления ; Приемлемое уменьшение толщины входной части лопасти, а также сделание этой части более округлой, чтобы она приближалась к форме флюэйдной линии, также может способствовать снижению ускорения и падения давления в области верхней части лопасти ; Повышение чистоты поверхности рабочего колеса и входной части лопастей для снижения потерь на сопротивление ; Расположение входного края лопасти таким образом, чтобы он выступал в сторону входа в ротор, позволяет жидкости заранее подвергаться действию силы, что способствует повышению давления. (2) Используется входной индукционный колесо, которое заставляет жидкость совершать работу ещё до того, как она попадает в основную часть устройства, тем самым повышая давление жидкости. (3) Используется двухвпускной ротор, позволяющий жидкости поступать в него одновременно с обеих сторон; в результате площадь входного сечения удваивается, а скорость потока на входе снижается вдвое. (4) В процессе проектирования используется немного больший угол направления потока, что позволяет увеличить угол входа лопастей, снизить их изгиб в зоне входа, уменьшить закупорку лопастей и тем самым увеличить площадь входа ; Улучшить условия работы при больших расходах, чтобы снизить потери на течение. Однако угол натиска не должен быть слишком велик, иначе это повлияет на эффективность. (5) Использовать материалы, устойчивые к аэроэрозии. Практика показывает, что чем выше прочность, твердость и ударопрочность материала, тем лучше его химическая стабильность и тем сильнее его способность противостоять аэроэрозии. Меры по повышению эффективного запаса против аэрозоля у устройства подачи жидкости (1) Повышение давления на уровне жидкости в резервуаре перед центробежным насосом для увеличения эффективного запаса против аэрозоля. (2) Снизить высоту установки насоса всасывающего устройства. (3) Заменить устройство верхнего всасывания на устройство обратного заливания.  (4) Снижение потерь на течение в трубопроводе перед центробежной помпой. Например, необходимо максимально сократить длину трубопроводов, уменьшить скорость потока в них, уменьшить количество изгибов и клапанов, а также максимально увеличить степень открытия клапанов. Вышеуказанные меры можно комплексно проанализировать с учетом таких факторов, как модель центробежного насоса, материалы, из которых он изготовлен, и условия его эксплуатации, а затем соответствующим образом применить их.
Reply #72020-09-05
……Достаточно установить перед насосом небольшой резервуар для воды, не стоит беспокоиться о проблеме аэрозоля :)
Reply #82020-09-05
Чтобы определить, возникнет ли эрозия из-за кавитации, необходимо учитывать два фактора: 1) состав жидкости в резервуаре, а также её температура и давление; 2. Падение сопротивления в трубопроводе ;
Reply #92020-09-05
Связано с давлением газа в баллоне и температурой воды
Reply #102020-09-05
Ничего не сказано ясно, при текущих условиях, которые вы указали, это определенно разозлит
Reply #112020-09-06
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем 3983596_FPPZ 6.09.2020 в 11:58. Поскольку не указаны значения запаса против кавитации насоса, его параметры, а также диаметр входного трубопровода, изгибы труб, клапаны и т. д., можно лишь делать оценки. Предположим, что запас против кавитации насоса составляет 4 метра, а потери на входном трубопроводе — 1,5 метра. Тогда: 10,3 – 2,5 – 4 – 1,5 = 1,8 метра. Минимальное давление в лопастях насоса составляет примерно 18 кПа, что больше, чем давление кипения воды при комнатной температуре (25°C), равное 3,169 кПа. Следовательно, кавитация не должна возникать, если только какой-либо из параметров в формуле не будет значительно выше расчетных значений. @laifeng
Reply #122020-09-06
Даже оценка яснее, чем простой вывод, особенно для тех, кто только начинает свою карьеру!
Reply #132020-09-07
Если среда — вода, то даже при нормальном давлении в резервуаре не будет кавитации
Reply #142020-09-11
Кавитация определяется не только этим фактором, поскольку она связана с самой средой и местным давлением испарения. Высоту для расчетов обычно берут от центра ротора. Проблем с обратным током нет, а вот высоту подачи воды необходимо рассчитывать самостоятельно. Подробнее можно узнать на сайте Baidu, где описан способ расчета высоты установки насоса
Reply #152020-10-07
Аэроэрозия связана с характеристиками испарения материала. У тебя этой воды не будет. У твоего насоса с самовсасыванием никакой разницы нет
Reply #162020-10-09
На рисунке видно, что выход насоса соединен с резервуаром, это не связано с откачкой воздуха.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.