NINGBO DURREX PUMPS CO.,LTD

NINGBO DURREX PUMPS CO.,LTD

ローブポンプと均一なポンプのキャビテーション現象

2023 11/14

キャビテーションはポンプに非常に有害です!それで、キャビテーションとは何ですか?危険は何ですか?どの部分がキャビテーションを受ける傾向がありますか?


キャビテーションとは何ですか?

ポンプ内の液体の局所圧力が臨界圧力に低下すると、液体に泡が生成されます。キャビテーションとは、バブルの凝集、動き、分裂、および排除のプロセス全体です。臨界圧力は一般に気化圧に近い。


キャビテーションの危険

A.過電流成分の腐食

腐食には2つの理由があります。

第一に、気泡の破裂によって生成される高周波(600〜25000Hz)の影響により、圧力は最大49MPaに達し、金属表面の機械的侵食が生じます。

第二に、気化中の熱の放出と温度差バッテリーの作用により、加水分解が発生し、金属および化学腐食の酸化が生じます。

Durrex pumps,Emulsification pump, Homogeneous Pumps, Lobe Pumps, Lobe pumps, Rotary Lobe Pumps, Rotor Pumps, emulsion pumps, homogeneous pumps

B.ポンプ性能の分解

ポンプキャビテーション中、インペラ内のエネルギー交換が乱れ、破壊され、外部特性はQH曲線、QP、Q-ηによって表されます。それは働くことから。

低い特定の速度の場合、ブレード間の狭いフローチャネルにより、キャビテーションが発生すると、バブルがフローチャネル全体を満たし、パフォーマンス曲線が突然減少します。

中程度から高速度の場合、フローパスは短くて広いため、フローパス全体を開発および埋めるための遷移プロセスがあります。対応するパフォーマンス曲線は、ゆっくりと減少することから始まり、その後、急激に減少する前に特定の流量に増加します。

Durrex pumps,Emulsification pump, Homogeneous Pumps, Lobe Pumps, Lobe pumps, Rotary Lobe Pumps, Rotor Pumps, emulsion pumps, homogeneous pumps

NPSHと吸引ヘッド

ポンプが機能しているとき、インペラの入口にある液体は、特定の真空圧の下で蒸気を生成します。蒸発した泡は、液体粒子の衝撃運動の下でインペラーの金属表面に侵食を引き起こし、それによってインペラーや他の金属を損傷します。この時点で、真空圧は蒸発圧力と呼ばれ、キャビテーションマージンは、メートルで発現し、(NPSH)rで発現する気化圧力を超えるポンプ入口での液体の単位重量あたりの過剰エネルギーを指します。

吸引ヘッドは、必要なNPSHΔH:ポンプがメートル単位でポンプの許容される設置高さである液体を吸収できる真空度です。吸引リフト=標準大気圧(10.33メートル) - NPSH-安全マージン(0.5メートル) - 標準大気圧力エネルギー圧力パイプライン真空高さ10.33メートル。

たとえば、特定のポンプのキャビテーションマージンが4.0メートルの場合、吸引ヘッドΔHを計算します

解決策:ΔH= 10.33-4.0-0.5 = 5.83メートル

それぞれのユニットと測定文字:

NPSHとは、ポンプ入口の液体の総ヘッドと、メートル(水柱)および(NPSH)で発現する液体が蒸発する圧力ヘッドの違いを指します。次のカテゴリに分類できます。

NPSHA-効果的なキャビテーション許容値としても知られるデバイスキャビテーション手当は、キャビテーションが発生しやすいほど大きくなります。

NPSHR-必要なキャビテーションマージンまたはポンプインレットの動的圧力降下としても知られるポンプキャビテーションマージンは、アンチキャビテーションパフォーマンスが低いほど優れています。

NPSHC-ポンプの性能低下の特定の値に対応するキャビテーション手当を指す重要なキャビテーション手当。

•[NPSH] - 許容キャビテーション許容値は、ポンプの使用条件、通常[NPSH] =(1.1〜1.5)NPSHCを決定するために使用されるキャビテーション手当です。


NPSHAとNPSHRの違い

キャビテーションマージンは、効果的なキャビテーションマージンNPSHAと必要なキャビテーションマージンNPSHRに分割されます。ポンプの必要なNPSHはポンプの特性であり、設計によって決定されますが、ポンプの有効なNPSHはプロセスパイプラインによって決定されます。

特定のポンプの場合、特定の速度と流量での必要なNPSHRは、必要なNPSHRと呼ばれます。ポンプのキャビテーションマージンとしても知られており、ポンプを達成する必要がある指定されたキャビテーション性能パラメーターです。

NPSHRは、乳化ポンプ、ローブポンプ、ロータリーローブポンプの内部流に関連しており、ポンプ自体の頭によって決定されます。その物理的な意味は、ポンプインレットでの液体の圧力降下の程度を示すことです。これは、ポンプがキ​​ャビテーションを経験しないようにすることです。ポンプ入口の液体の単位重量は、蒸発圧力頭を超える過剰なエネルギーを持つことが必要です。

NPSHは、デバイスパラメーターとは独立しており、特定の速度と流量での幾何学的パラメーターによって決定されるポンプインレットのモーションパラメーター(VO、WO、WKなど)のみに関連している必要があります。これは、NPSHRがポンプ自体の幾何学的パラメーター(吸引チャンバーとインペラーの入口)によって決定されることを意味します。

特定のポンプの場合、培地(速度分布に影響する粘性培地を除く)に関係なく、特定の速度と流量でポンプ入口を流れるとき、同じ速度、つまり、つまり、同じ圧力低下があります。 NPSHRは同じです。したがって、NPSHRは液体の特性に依存しません(熱力学的要因を考慮せずに)。

NPSHRが小さいほど、圧力低下が小さくなります。デバイスが提供しなければならないNPSHAは小さくなる必要があるため、ポンプのアンチキャビテーション性能が向上します。したがって、rは必要な表明であり、速度、インペラーの形などに特に関連するポンプ本体によって決定されます。

効果的なキャビテーションマージンとは、一般にNPSHAとして表されるポンプの設置条件によって決定されるキャビテーションマージンを指します。デバイスキャビテーションマージンとも呼ばれます。これは、蒸発圧力ヘッドを超えるポンプインレットで吸引装置が提供する液体の単位重量あたりの過剰エネルギーです。

NPSHAが大きいほど、ポンプがキ​​ャビテーションを経験する可能性は低くなります。効果的なNPSHのサイズは、デバイスパラメーターと液体特性(P、PVなど)に関連しています。吸引装置の油圧損失は流量の平方に比例するため、流量が増加するとNPSHAは減少します。

したがって、Aは、システムとパイプラインによって決定され、厳密に計算する必要があります。

ポンプがキ​​ャビネーションされないようにするために、NPSHAはNPSHRよりも大きくなければなりません。特定のサイズは、さまざまな種類のポンプの経験に依存します。一般に、0.5-1Mの過剰な頭が許容NPSHとして必要なNPSHに追加されます。


非ニュートン流体輸送機器の研究および製造企業として、Durrex Pumpsは、11の発明特許を含む56の国内特許を取得しています。同社は、ローターポンプ、均一なポンプ、研削ポンプ、ゴム葉ポンプ、磁気ポンプ、その他の製品を開発し、世界中の10000人以上のクライアントに流体輸送機器と技術サービスを提供しています。

Durrex pumps,Emulsification pump, Homogeneous Pumps, Lobe Pumps, Lobe pumps, Rotary Lobe Pumps, Rotor Pumps, emulsion pumps, homogeneous pumps