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Quel est le phénomène de cavitation de la pompe à lisier ?

Quel est le phénomène de cavitation des pompes à boues ?

Le phénomène de cavitation d'une pompe à boues se caractérise par la vaporisation partielle du liquide transporté, due à une pression de vapeur saturante à une température de transport inférieure ou égale à la pression à l'entrée de la pompe (en fait, à l'entrée de la pale), ce qui provoque bruit et vibrations. Dans les cas les plus graves, le débit, la hauteur manométrique et le rendement de la pompe diminuent considérablement. Il est donc essentiel d'éviter ce phénomène lors du fonctionnement normal de la pompe à boues.

La clé pour éviter la cavitation est que la hauteur d'installation de la pompe à lisier doit être correcte, en particulier lors du transport de liquides volatils à des températures plus élevées, faites plus attention.

Hauteur d'installation de la pompe à boues Hg. La hauteur de vide admissible Hs désigne le niveau de vide important pouvant être atteint par la pression p1 à l'entrée de la pompe à boues. La valeur réelle de la hauteur de vide admissible Hs n'est pas calculée selon la formule, mais déterminée par le fabricant de la pompe à boues. Cette valeur est jointe à l'échantillon de pompe à boues pour vérification par l'utilisateur.

Il convient de noter que la valeur Hs indiquée dans l'échantillon de pompe à boues correspond à une température de fonctionnement de 20 °C et à une pression de 1,013 × 105 Pa. Si les conditions de fonctionnement et le fluide de travail diffèrent, une conversion est nécessaire.

(1) Transférer de l'eau propre, mais les conditions de fonctionnement sont différentes des conditions expérimentales et peuvent être converties selon la formule suivante.

Hs1 = Hs+(Ha-10,33) - (Hυ-0,24)

(2) Transfert d'autres liquides Lorsque le liquide et le liquide délivrés diffèrent des conditions expérimentales, deux étapes doivent être converties : selon la formule ci-dessus, le Hs1 trouvé dans l'échantillon de pompe est converti selon la formule suivante ; la deuxième étape convertit Hs1 en H₂s₂. La hauteur d'installation réelle de la pompe à boues doit être inférieure à la valeur calculée. Lorsque le Hg calculé est une valeur négative, cela signifie que la position de l'orifice d'aspiration de la pompe doit être inférieure au niveau de liquide du réservoir.

Par exemple, une pompe a été testée avec une hauteur de vide admissible Hs = 5,7 m. On sait que la résistance totale de la conduite d'aspiration est de 1,5 mH₂O, que la pression atmosphérique locale est de 9,81 × 10⁻ Pa et que la hauteur de charge dynamique du liquide dans la conduite d'aspiration peut être négligeable. Essayez de calculer : (1) l'installation de la pompe pour un transport d'eau propre à 20 °C ; (2) la modification de la hauteur d'installation pour un transport d'eau à 80 °C.

Solution : (1) La hauteur d'installation de la pompe lors du transport de 20℃ d'eau propre est connue : Hs=5,7m Hf0-1=1,5m u12/2g≈0 La pression atmosphérique locale est de 9,81×104Pa, ce qui est fondamentalement cohérent avec les conditions expérimentales lorsque la pompe quitte l'usine, donc la hauteur d'installation de la pompe est Hg=5,7-0-1,5=4,2 m.

(2) Hauteur d'installation de la pompe pour le transport d'eau à 80 °C. Pour ce type d'eau, la hauteur d'installation ne peut pas être calculée directement à partir de la valeur Hs de l'échantillon de pompe. La courbe de temps Hs doit être convertie selon la formule suivante :

Hs1 = Hs+(Ha-10,33) - (Hυ-0,24)

On sait que Ha = 9,81 × 10⁻¹ Pa ≈ 10 mH₂O, et que la pression de vapeur saturée de l'eau à 80 °C, mesurée à partir de l'appendice, est de 47,4 kPa. Hv = 47,4 × 10⁻¹ Pa = 4,83 mH₂O.

Hs1=5,7+10-10,33-4,83+0,24=0,78m

Remplacez la valeur Hs1 dans la formule pour trouver la hauteur d'installation.

Lorsque vous utilisez la pompe à lisier dans d'autres conditions de travail complexes, veuillez nous contacter et nous vous fournirons de tout cœur des services avant-vente et après-vente pour vous aider dans la sélection des modèles.

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