गुहिकायन पंपों के लिए बहुत हानिकारक है! तो, क्या गुहिकायन है? खतरे क्या हैं? गुहा में कौन से भाग हैं?
गुहिकायन क्या है?
जब पंप में तरल का स्थानीय दबाव महत्वपूर्ण दबाव में गिर जाता है, तो बुलबुले तरल में उत्पन्न होंगे। गुहिकायन बुलबुला एकत्रीकरण, आंदोलन, विभाजन और उन्मूलन की पूरी प्रक्रिया है। महत्वपूर्ण दबाव आम तौर पर वाष्पीकरण दबाव के करीब होता है।
गुहिकायन के खतरों
A. अति -घटक घटकों का संक्षारण
जंग के दो कारण हैं:
सबसे पहले, बुलबुले के फटने से उत्पन्न उच्च-आवृत्ति (600-25000Hz) प्रभाव के कारण, दबाव 49mpa तक पहुंच जाता है, जिसके परिणामस्वरूप धातु की सतह का यांत्रिक क्षरण होता है;
दूसरे, वाष्पीकरण के दौरान गर्मी की रिहाई और एक तापमान अंतर बैटरी की कार्रवाई के कारण, हाइड्रोलिसिस होता है, जिसके परिणामस्वरूप धातु और रासायनिक संक्षारण का ऑक्सीजन ऑक्सीकरण होता है।

B. पंप प्रदर्शन की गिरावट
पंप गुहिकायन के दौरान, प्ररित करनेवाला के अंदर ऊर्जा विनिमय परेशान और नष्ट हो जाता है, और बाहरी विशेषताओं को क्यूएच वक्र, क्यूपी, क्यू- η वक्र बूंदों द्वारा दर्शाया जाता है, और गंभीर मामलों में, यह पंप में तरल प्रवाह को बाधित कर सकता है और रोक सकता है। यह काम करने से।
कम विशिष्ट गति के लिए, ब्लेड के बीच संकीर्ण और लंबे प्रवाह चैनलों के कारण, एक बार गुहिकायन होता है, बुलबुले पूरे प्रवाह चैनल को भरते हैं, और प्रदर्शन वक्र अचानक कम हो जाएगा।
मध्यम से उच्च विशिष्ट गति के लिए, प्रवाह पथ छोटा और चौड़ा है, इसलिए पूरे प्रवाह पथ को विकसित करने और भरने के लिए बुलबुले के लिए एक संक्रमण प्रक्रिया है। संबंधित प्रदर्शन वक्र धीमी गिरावट के साथ शुरू होता है, और फिर तेजी से घटने से पहले एक निश्चित प्रवाह दर तक बढ़ जाता है।

एनपीएसएच और सक्शन हेड
जब पंप काम कर रहा होता है, तो प्ररित करनेवाला के इनलेट पर तरल एक निश्चित वैक्यूम दबाव के तहत वाष्प उत्पन्न करेगा। वाष्पीकृत बुलबुले तरल कणों के प्रभाव गति के तहत प्ररित करनेवाला की धातु की सतह पर कटाव का कारण बनेंगे, जिससे प्ररित करनेवाला और अन्य धातुओं को नुकसान होगा। इस समय, वैक्यूम दबाव को वाष्पीकरण दबाव कहा जाता है, और गुहिकायन मार्जिन पंप इनलेट पर तरल की प्रति यूनिट वजन अतिरिक्त ऊर्जा को संदर्भित करता है जो वाष्पीकरण दबाव से अधिक है, मीटर में व्यक्त किया गया और (एनपीएसएच) आर में व्यक्त किया गया।
सक्शन हेड आवश्यक NPSH Δ H: वैक्यूम डिग्री है जिसे पंप को तरल को अवशोषित करने की अनुमति है, जो पंप की स्वीकार्य स्थापना ऊंचाई है, मीटर में। सक्शन लिफ्ट = मानक वायुमंडलीय दबाव (10.33 मीटर) - एनपीएसएच - सुरक्षा मार्जिन (0.5 मीटर) - मानक वायुमंडलीय दबाव ऊर्जा दबाव पाइपलाइन वैक्यूम ऊंचाई 10.33 मीटर।
उदाहरण के लिए, यदि एक निश्चित पंप का गुहिकायन मार्जिन 4.0 मीटर है, तो सक्शन हेड Δ एच की गणना करें
समाधान: = H = 10.33-4.0-0.5 = 5.83 मीटर
संबंधित इकाइयाँ और माप के पत्र:
NPSH पंप इनलेट पर तरल के कुल सिर और दबाव वाले सिर के बीच के अंतर को संदर्भित करता है जिस पर तरल वाष्पीकरण करता है, मीटर (पानी के स्तंभ) और (NPSH) में व्यक्त किया जाता है। इसे निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:
• NPSHA - डिवाइस कैविटेशन भत्ता भी प्रभावी गुहिकायन भत्ता के रूप में जाना जाता है, बड़ा गुहा में कम प्रवण होता है;
• NPSHR - पंप कैविटेशन मार्जिन, जिसे आवश्यक गुहिकायन मार्जिन या पंप इनलेट डायनेमिक प्रेशर ड्रॉप के रूप में भी जाना जाता है, एंटी -कैविटेशन प्रदर्शन छोटा है;
• NPSHC - क्रिटिकल कैविटेशन भत्ता, जो पंप प्रदर्शन में गिरावट के एक निश्चित मूल्य के अनुरूप गुहिकायन भत्ता को संदर्भित करता है;
• [NPSH] - स्वीकार्य गुहिकायन भत्ता पंप के उपयोग की शर्तों को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला गुहिकायन भत्ता है, आमतौर पर [NPSH] = (1.1 ~ 1.5) NPSHC।
NPSHA और NPSHR के बीच का अंतर
गुहिकायन मार्जिन को प्रभावी गुहिकायन मार्जिन एनपीएसएचए और आवश्यक कैविटी मार्जिन एनपीएसएचआर में विभाजित किया गया है। पंप का आवश्यक एनपीएसएच पंप की एक विशेषता है और डिजाइन द्वारा निर्धारित किया जाता है, जबकि पंप का प्रभावी एनपीएसएच प्रक्रिया पाइपलाइन द्वारा निर्धारित किया जाता है।
किसी दिए गए पंप के लिए, किसी दिए गए गति और प्रवाह दर पर आवश्यक NPSHR को आवश्यक NPSHR कहा जाता है। पंप के गुहिकायन मार्जिन के रूप में भी जाना जाता है, यह निर्दिष्ट कैविटेशन प्रदर्शन पैरामीटर है जिसे पंप को प्राप्त करने की आवश्यकता है।
NPSHR पायसीकरण पंप, लोब पंप, रोटरी लोब पंप के आंतरिक प्रवाह से संबंधित है और पंप के सिर द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसका भौतिक अर्थ पंप इनलेट पर तरल के दबाव ड्रॉप की डिग्री को इंगित करना है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए है कि पंप गुहिकायन का अनुभव नहीं करता है। यह आवश्यक है कि पंप इनलेट पर तरल के यूनिट वजन में वाष्पीकरण दबाव सिर से अधिक ऊर्जा होती है।
NPSH डिवाइस मापदंडों से स्वतंत्र होना चाहिए और केवल पंप इनलेट के गति मापदंडों (VO, WO, WK, आदि) से संबंधित होना चाहिए, जो एक निश्चित गति और प्रवाह दर पर ज्यामितीय मापदंडों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि NPSHR पंप के ज्यामितीय मापदंडों द्वारा निर्धारित किया जाता है (सक्शन चैंबर और इम्पेलर इनलेट)।
किसी दिए गए पंप के लिए, माध्यम की परवाह किए बिना (चिपचिपा मीडिया को छोड़कर जो वेग वितरण को प्रभावित करते हैं), जब एक निश्चित गति और प्रवाह दर पर पंप इनलेट के माध्यम से बहते हैं, तो एक ही गति के कारण एक ही दबाव ड्रॉप होता है, अर्थात्, NPSHR एक ही है। इसलिए NPSHR तरल के गुणों से स्वतंत्र है (थर्मोडायनामिक कारकों पर विचार किए बिना)।
NPSHR जितना छोटा होगा, उतना ही छोटा दबाव ड्रॉप होगा। NPSHA जो डिवाइस प्रदान करना चाहिए, उसे छोटा होना चाहिए, इस प्रकार पंप के एंटी कैविटेशन प्रदर्शन बेहतर होता है। इसलिए, आर आवश्यक का प्रतिनिधित्व करता है और पंप शरीर द्वारा निर्धारित किया जाता है, विशेष रूप से गति, प्ररित करनेवाला रूप, आदि से संबंधित;
प्रभावी गुहिकायन मार्जिन पंप की स्थापना स्थितियों द्वारा निर्धारित गुहिकायन मार्जिन को संदर्भित करता है, जिसे आमतौर पर एनपीएसएचए के रूप में व्यक्त किया जाता है। डिवाइस कैविटेशन मार्जिन के रूप में भी जाना जाता है, यह पंप इनलेट पर सक्शन डिवाइस द्वारा प्रदान किए गए तरल के प्रति यूनिट वजन की अतिरिक्त ऊर्जा है जो वाष्पीकरण दबाव सिर से अधिक है।
NPSHA जितना बड़ा होगा, पंप को गुहा का अनुभव करने की संभावना उतनी ही कम होगी। प्रभावी एनपीएसएच का आकार डिवाइस मापदंडों और तरल गुणों (पी, पीवी, आदि) से संबंधित है। क्योंकि सक्शन डिवाइस का हाइड्रोलिक हानि प्रवाह दर के वर्ग के लिए आनुपातिक है, प्रवाह दर बढ़ने पर NPSHA घट जाती है।
इसलिए, एक उपलब्ध और उपलब्ध का प्रतिनिधित्व करता है, जो सिस्टम और पाइपलाइनों द्वारा निर्धारित किया जाता है और इसे सख्ती से गणना की जानी चाहिए;
यह सुनिश्चित करने के लिए कि पंप कैवेट नहीं करता है, NPSHA NPSHR से बड़ा होना चाहिए। विशिष्ट आकार विभिन्न प्रकार के पंपों के अनुभव पर निर्भर करता है। आम तौर पर, 0.5-1m का अतिरिक्त सिर पंप के आवश्यक NPSH में स्वीकार्य NPSH के रूप में जोड़ा जाता है।
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