캐비테이션은 펌프에 매우 유해합니다! 그렇다면 캐비테이션이란 무엇입니까? 위험은 무엇입니까? 캐비테이션이 발생하기 쉬운 부분은 무엇입니까?
캐비테이션이란 무엇입니까?
펌프에서 액체의 국소 압력이 임계 압력으로 떨어지면, 액체에서 기포가 생성 될 것이다. 캐비테이션은 거품 집계, 움직임, 분할 및 제거의 전체 과정입니다. 임계 압력은 일반적으로 기화 압력에 가깝습니다.
캐비테이션의 위험
A. 과전류 성분의 부식
부식의 두 가지 이유가 있습니다.
첫째, 기포의 파열로 인해 발생하는 고주파 (600-25000Hz) 충격으로 인해 압력은 최대 49MPa에 도달하여 금속 표면의 기계적 침식을 초래합니다.
둘째, 기화 중 열이 방출되고 온도 차이 배터리의 작용으로 인해 가수 분해가 발생하여 금속 및 화학적 부식의 산화가 발생합니다.

B. 펌프 성능 저하
펌프 캐비테이션 중에 임펠러 내부의 에너지 교환이 방해되고 파괴되고 외부 특성은 QH 곡선, QP, Q-η 곡선 방울로 표시되며 심한 경우 펌프의 액체 흐름을 방해하여 방지 할 수 있습니다. 작동에서.
낮은 속도의 경우 블레이드 사이의 좁고 긴 유량 채널로 인해 캐비테이션이 발생하면 기포가 전체 흐름 채널을 채우고 성능 곡선이 갑자기 감소합니다.
중간 내지 높은 속도의 경우, 흐름 경로는 짧고 넓으므로 기포가 전체 흐름 경로를 개발하고 채울 수있는 전환 프로세스가 있습니다. 해당 성능 곡선은 느린 감소로 시작한 다음 급격히 감소하기 전에 특정 유량으로 증가합니다.

NPSH 및 흡입 헤드
펌프가 작동 할 때, 임펠러의 입구에있는 액체는 특정 진공 압력 하에서 증기를 생성합니다. 기화 된 기포는 액체 입자의 충격 운동 하에서 임펠러의 금속 표면에서 침식을 일으켜 임펠러 및 기타 금속을 손상시킬 것이다. 이 시점에서, 진공 압력을 기화 압력이라고하며, 캐비테이션 마진은 기화 압력을 초과하고 미터로 발현되고 (npsh) r에서 발현되는 펌프 입구에서 액체의 단위 중량 당 과량의 에너지를 나타냅니다.
흡입 헤드는 필요한 NPSH Δ H : 펌프가 펌프의 허용 가능한 설치 높이 인 액체를 미터로 흡수 할 수있는 진공 정도입니다. 흡입 리프트 = 표준 대기압 (10.33 미터) - NPSH- 안전 마진 (0.5 미터) - 표준 대기압 에너지 압력 파이프 라인 진공 높이 10.33 미터.
예를 들어, 특정 펌프의 캐비테이션 마진이 4.0 미터 인 경우 흡입 헤드 Δ H를 계산하십시오.
해결책 : Δ H = 10.33-4.0-0.5 = 5.83 미터
각 단위 및 측정 문자 :
NPSH는 펌프 입구에서 액체의 전체 헤드와 액체가 미터 (물 칼럼) 및 (NPSH)로 표현 된 압력 헤드의 차이를 나타냅니다. 다음 범주로 나눌 수 있습니다.
• NPSHA- 효과적인 캐비테이션 수당으로도 알려진 장치 캐비테이션 허용량은 커지는 경향이 적을수록 클수합니다.
• NPSHR- 펌프 캐비테이션 마진, 필요한 캐비테이션 마진 또는 펌프 흡입 동적 압력 강하라고도하는 펌프 캐비테이션 마진은 포용 방지 성능이 작을수록 더 좋습니다.
• NPSHC- 임계 캐비테이션 허용량은 특정 펌프 성능 감소의 특정 값에 해당하는 캐비테이션 허용량을 나타냅니다.
• [NPSH] - 허용 가능한 캐비테이션 허용량은 펌프 사용 조건을 결정하는 데 사용되는 캐비테이션 허용량입니다. 일반적으로 [NPSH] = (1.1 ~ 1.5) NPSHC.
NPSHA와 NPSHR의 차이
캐비테이션 마진은 효과적인 캐비테이션 마진 NPSHA 및 필요한 캐비테이션 마진 NPSHR로 나뉩니다. 펌프의 필요한 NPSH는 펌프의 특징이며 설계에 의해 결정되는 반면, 펌프의 효과적인 NPSH는 프로세스 파이프 라인에 의해 결정됩니다.
주어진 펌프의 경우, 주어진 속도 및 유량에서 필요한 NPSHR을 필요한 NPSHR이라고합니다. 펌프의 캐비테이션 마진이라고도하는 것은 펌프가 달성 해야하는 지정된 캐비테이션 성능 매개 변수입니다.
NPSHR은 유화 펌프, 로브 펌프, 로타리 로브 펌프의 내부 흐름과 관련이 있으며 펌프 자체의 헤드에 의해 결정됩니다. 그것의 물리적 의미는 펌프 입구에서 액체의 압력 강하를 나타내는 것인데, 이는 펌프가 캐비테이션을 경험하지 않도록하기위한 것입니다. 펌프 입구에서 액체의 단위 중량은 기화 압력 헤드를 초과하는 과도한 에너지를 가지고 있어야합니다.
NPSH는 장치 매개 변수와 무관해야하며 펌프 입구의 모션 파라미터 (VO, WO, WK 등) 와만 관련이 있어야하며, 이는 특정 속도 및 유량에서 기하학적 매개 변수에 의해 결정됩니다. 이는 NPSHR이 펌프 자체의 기하학적 파라미터 (흡입 챔버 및 임펠러 흡입구)에 의해 결정됨을 의미합니다.
주어진 펌프의 경우, 매체에 관계없이 (속도 분포에 영향을 미치는 점성 매체 제외), 특정 속도와 유량으로 펌프 입구를 통해 흐르면 동일한 속도, 즉 동일한 압력 강하가 있습니다. NPSHR은 동일합니다. 따라서 NPSHR은 액체의 특성과 무관합니다 (열역학적 인자를 고려하지 않고).
NPSHR이 작을수록 압력 강하가 작습니다. 장치가 제공 해야하는 NPSHA는 작아야하므로 펌프의 캐비테이션 방지 성능이 향상됩니다. 따라서, R은 필수를 나타내며 펌프 본체, 특히 속도, 임펠러 형태 등과 관련된 펌프에 의해 결정된다.
효과적인 캐비테이션 마진은 일반적으로 NPSHA로 표현되는 펌프의 설치 조건에 의해 결정된 캐비테이션 마진을 나타냅니다. 장치 캐비테이션 마진으로도 알려진이 제품은 기화 압력 헤드를 초과하는 펌프 입구에서 흡입 장치가 제공하는 액체의 단위 중량 당 과량의 에너지입니다.
NPSHA가 클수록 펌프가 캐비테이션을 경험할 가능성이 줄어 듭니다. 효과적인 NPSH의 크기는 장치 매개 변수 및 액체 특성 (P, PV 등)과 관련이 있습니다. 흡입 장치의 유압 손실은 유량의 제곱에 비례하기 때문에 유량이 증가함에 따라 NPSHA가 감소합니다.
따라서 A는 사용 가능한 및 사용 가능한 것을 나타내며, 이는 시스템 및 파이프 라인에 의해 결정되며 엄격하게 계산되어야합니다.
펌프가 캐비테이션되지 않도록하려면 NPSHA는 NPSHR보다 커야합니다. 특정 크기는 다양한 유형의 펌프의 경험에 따라 다릅니다. 일반적으로 0.5-1m의 과도한 헤드가 허용 가능한 NPSH로 펌프의 필요한 NPSH에 추가됩니다.
Newtonian 유체 운송 장비 연구 및 제조 기업으로서 Durrex Pumps는 11 개의 발명 특허를 포함하여 56 개의 국가 특허를 얻었습니다. 이 회사는 로터 펌프, 균질 펌프, 연삭 펌프, 고무 로브 펌프, 자기 펌프 및 기타 제품을 개발하여 전 세계 10000 명 이상의 고객에게 유체 운송 장비 및 기술 서비스를 제공했습니다.

