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Fenomeno della cavitazione delle pompe del lobo e delle pompe omogenee

2023-11-14

La cavitazione è molto dannosa per le pompe! Allora, cos'è la cavitazione? Quali sono i pericoli? Quali parti sono inclini alla cavitazione?


Cos'è la cavitazione?

Quando la pressione locale del liquido nella pompa scende alla pressione critica, le bolle verranno generate nel liquido. La cavitazione è l'intero processo di aggregazione delle bolle, movimento, scissione ed eliminazione. La pressione critica è generalmente vicina alla pressione di vaporizzazione.


I pericoli della cavitazione

A. Corrosione di componenti sovracorrenti

Ci sono due ragioni per la corrosione:

In primo luogo, a causa dell'elevata frequenza (600-25000Hz) generato dallo scoppio di bolle, la pressione raggiunge fino a 49 MPA, con conseguente erosione meccanica della superficie metallica;

In secondo luogo, a causa del rilascio di calore durante la vaporizzazione e dell'azione di una batteria di differenza di temperatura, si verifica l'idrolisi, con conseguente ossidazione di ossigeno del metallo e corrosione chimica.

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B. Degrado delle prestazioni della pompa

Durante la cavitazione della pompa, lo scambio di energia all'interno della girante viene disturbato e distrutto e le caratteristiche esterne sono rappresentate dalla curva QH, QP, Q-η la curva cade e, nei casi gravi, può interrompere il flusso liquido nella pompa e prevenire dal lavoro.

Per basse velocità specifiche, a causa dei canali di flusso stretto e lungo tra le pale, una volta che si verifica la cavitazione, le bolle riempiono l'intero canale di flusso e la curva delle prestazioni diminuirà improvvisamente.

Per velocità medio -alte specifiche, il percorso di flusso è corto e largo, quindi esiste un processo di transizione per le bolle per sviluppare e riempire l'intero percorso di flusso. La curva di prestazione corrispondente inizia con un lento declino, quindi aumenta a una determinata portata prima di diminuire nettamente.

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NPSH e testa di aspirazione

Quando la pompa funziona, il liquido all'ingresso della girante genererà vapore sotto una certa pressione del vuoto. Le bolle vaporizzate causano l'erosione sulla superficie metallica della girante sotto il movimento di impatto delle particelle liquide, danneggiando così la girante e altri metalli. In questo momento, la pressione del vuoto è chiamata pressione di vaporizzazione e il margine di cavitazione si riferisce all'energia in eccesso per unità di peso del liquido all'ingresso della pompa che supera la pressione di vaporizzazione, espressa in metri ed espresso in (NPSH) R.

La testa di aspirazione è la necessaria NPSH Δ H: il grado di vuoto che la pompa può assorbire il liquido, che è l'altezza di installazione ammissibile della pompa, in metri. Sollevaggio di aspirazione = pressione atmosferica standard (10,33 metri) - NPSH - margine di sicurezza (0,5 metri) - Altezza del vuoto della pressione di energia della pressione atmosferica standard.

Ad esempio, se il margine di cavitazione di una determinata pompa è di 4,0 metri, calcola la testa di aspirazione Δ H

Soluzione: Δ H = 10,33-4.0-0.5 = 5,83 metri

Rispettive unità e lettere di misurazione:

NPSH si riferisce alla differenza tra la testa totale del liquido all'ingresso della pompa e la testa di pressione in cui il liquido vaporizza, espresso in metri (colonna d'acqua) e (NPSH). Può essere diviso nelle seguenti categorie:

NPSHA - Indennità di cavitazione del dispositivo noto anche come un'indennità di cavitazione efficace, maggiore è più inclini alla cavitazione;

NPSHR - margine di cavitazione della pompa, noto anche come margine di cavitazione necessario o caduta di pressione dinamica di ingresso della pompa, minore è meglio le prestazioni ant -cavitazione;

NPSHC - Indennità di cavitazione critica, che si riferisce all'indennità di cavitazione corrispondente a un certo valore del declino delle prestazioni della pompa;

• [NPSH] - L'indennità di cavitazione consentita è l'indennità di cavitazione utilizzata per determinare le condizioni di uso della pompa, di solito [NPSH] = (1.1 ~ 1,5) NPSHC.


La differenza tra NPSHA e NPSHR

Il margine di cavitazione è diviso in un efficace margine di cavitazione NPSHA e il margine di cavitazione necessario NPSHR. Il NPSH richiesto di una pompa è una caratteristica della pompa ed è determinato dalla progettazione, mentre l'NPSH effettivo della pompa è determinato dalla pipeline di processo.

Per una determinata pompa, il NPSHR richiesto a una determinata velocità e portata è chiamato NPSHR richiesto. Conosciuto anche come margine di cavitazione della pompa, è il parametro specificato per le prestazioni della cavitazione che la pompa deve raggiungere.

NPSHR è correlato al flusso interno della pompa di emulsificazione, delle pompe del lobo, delle pompe del lobo rotante ed è determinato dalla testa della pompa stessa. Il suo significato fisico è indicare il grado di caduta di pressione del liquido nell'ingresso della pompa, che è quello di garantire che la pompa non abbia la cavitazione. È necessario che il peso unitario del liquido all'ingresso della pompa abbia un'energia in eccesso che supera la pressione di vaporizzazione.

L'NPSH deve essere indipendente dai parametri del dispositivo e relativi solo ai parametri di movimento (VO, WO, WK, ecc.) Dell'Int di pompa, che sono determinati da parametri geometrici a una certa velocità e portata. Ciò significa che NPSHR è determinato dai parametri geometrici della pompa stessa (camera di aspirazione e ingresso della girante).

Per una determinata pompa, indipendentemente dal mezzo (ad eccezione di mezzi viscosi che influenzano la distribuzione della velocità), quando scorre attraverso l'ingresso della pompa ad una certa velocità e portata, c'è la stessa caduta di pressione dovuta alla stessa velocità, cioè il Npshr è lo stesso. Quindi NPSHR è indipendente dalle proprietà del liquido (senza considerare i fattori termodinamici).

Più piccolo è NPSHR, minore è la caduta di pressione. È necessario fornire l'NPSHA che il dispositivo deve fornire per essere piccolo, quindi migliori sono le prestazioni anti -cavitazione della pompa. Pertanto, R rappresenta richiesto ed è determinato dal corpo della pompa, specificamente correlato alla velocità, alla forma della girante, ecc.;

Un margine di cavitazione efficace si riferisce al margine di cavitazione determinato dalle condizioni di installazione della pompa, comunemente espresso come NPSHA. Conosciuto anche come margine di cavitazione del dispositivo, è l'energia in eccesso per unità di peso del liquido fornito dal dispositivo di aspirazione all'ingresso della pompa che supera la pressione di vaporizzazione.

Più grande è NPSHA, meno è probabile che la pompa sia la cavitazione. La dimensione di NPSH efficace è correlata ai parametri del dispositivo e alle proprietà liquide (P, PV, ecc.). Poiché la perdita idraulica del dispositivo di aspirazione è proporzionale al quadrato della portata, NPSHA diminuisce all'aumentare della portata.

Pertanto, A rappresenta disponibile e disponibile, che è determinato dal sistema e dalle condutture e deve essere calcolata rigorosamente;

Per garantire che la pompa non caviti, NPSHA deve essere più grande di NPSHR. La dimensione specifica dipende dall'esperienza di vari tipi di pompe. Generalmente, una testa in eccesso di 0,5-1 m viene aggiunta al NPSH richiesto della pompa come NPSH ammissibile.


In qualità di Enterprise di ricerca e produzione di attrezzature per il trasporto di fluidi non newtoniane, Durrex Pumps ha ottenuto 56 brevetti nazionali, tra cui 11 brevetti di invenzione. L'azienda ha sviluppato pompe a rotore, pompe omogenee, pompe di macinazione, pompe del lobo in gomma, pompe magnetiche e altri prodotti, fornendo attrezzature per il trasporto di fluidi e servizi tecnici a oltre 10000 clienti in tutto il mondo.

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