1. Il fenomeno della cavitazione della pompa:
Quando il liquido ha una certa temperatura e la pressione è ridotta alla pressione di vaporizzazione a quella temperatura, il liquido produrrà bolle. Questo fenomeno della generazione di bolle si chiama cavitazione. Quando le bolle generate durante il flusso di cavitazione verso un luogo ad alta pressione, il loro volume diminuisce in modo da scoppiare. Questo fenomeno di bolle che scompare in un liquido a causa dell'aumento della pressione si chiama collasso della cavitazione.
Quando la pompa è in funzione, se la pressione assoluta del liquido pompato viene ridotta alla pressione di vaporizzazione del liquido alla temperatura corrente nell'area locale della parte del flusso-through (di solito da qualche parte dietro l'ingresso della pala della girante) per qualche motivo, il liquido sarà qui. Quando il liquido contenente un gran numero di bolle passa attraverso la zona ad alta pressione nella girante, il liquido ad alta pressione attorno alle bolle farà ridurre bruscamente le bolle le bolle. Mentre le bolle si condensano e scoppiano, le particelle liquide riempiono i vuoti ad alta velocità, e in questo momento viene generato un forte effetto di martello da acqua e la superficie metallica viene colpita ad un'alta frequenza di punzonatura e lo stress da impatto può raggiungere centinaia di migliaia a migliaia di pressione atmosferica romperà lo spessore della parete in casi gravi.
Il processo di generazione di bolle d'aria e scoppio di bolle d'aria nella pompa dell'acqua per danneggiare la parte del flusso-through è il processo di cavitazione nella pompa dell'acqua. Dopo che si verifica la cavitazione della pompa, oltre a danneggiare le parti di passaggio a flusso, genererà anche vibrazione e rumore e causerà il calo delle prestazioni originali della pompa. Nei casi gravi, il liquido nella pompa verrà interrotto e non può funzionare normalmente.
In secondo luogo, la relazione di base tra la cavitazione della pompa
Le condizioni per la cavitazione della pompa sono determinate dalla pompa stessa e dal dispositivo di aspirazione. Pertanto, per studiare le condizioni di cavitazione, dovrebbero essere considerati sia la pompa che il dispositivo di aspirazione. La relazione di base della pompa è: npshc≤npshr≤ [npsh] ≤npsha
NPSHA = NPSH (NPSHC) --------— La pompa avvia la cavitazione
Npsha > npshr (npshc )------ La pompa non ha cavitazione
Nella formula, NPSHA - l'NPSH del dispositivo è anche chiamato NPSH efficace, maggiore è il NPSH, meno è probabile che si erode;
NPSHR ——— Pompa NPSH, noto anche come NPSH necessario o caduta di pressione di ingresso della pompa, più piccolo è migliore delle prestazioni anti-cavitazione;
NPSHC ———— NPSH critico, che si riferisce al NPSH corrispondente a un certo valore del calo delle prestazioni della pompa;
[NPSH] ---- NPSH consentito viene utilizzato per determinare le condizioni operative della pompa, di solito [NPSH] = (1,1 ~ 1,5) NPSHC.
3. Misure per prevenire la cavitazione:
Al fine di prevenire la cavitazione, NPSHA deve essere aumentato per creare NPSHA>Npshr. Le misure per prevenire la cavitazione sono le seguenti:
1. Ridurre l'altezza di aspirazione geometrica Hg (o aumentare l'altezza geometrica di riflusso);
2. Per ridurre la perdita di aspirazione HC, cercare di aumentare il diametro del tubo e ridurre al minimo la lunghezza del tubo, dei gomiti e degli accessori;
3. Impedire a lavorare in grande flusso per lungo tempo;
4. Con la stessa velocità e portata, viene adottata la doppia pompa di aspirazione e la pompa non è soggetta a cavitazione a causa della portata della ridotta portata;
5. Quando la cavitazione si verifica nella pompa, il flusso dovrebbe essere ridotto il più possibile per ridurre la potenza e la velocità;
6. La condizione della piscina di aspirazione della pompa ha un impatto importante sulla cavitazione della pompa;
7. Per le pompe che operano in condizioni difficili, al fine di evitare danni da cavitazione, è possibile utilizzare materiali resistenti alla cavitazione.
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