1.Apakah itu pam?
Jawapan: Secara amnya, mana-mana mesin yang mengangkat cecair, mengangkut cecair, atau meningkatkan tekanan cecair, iaitu, menukar tenaga mekanikal penggerak utama kepada tenaga cecair, secara kolektif dirujuk sebagai pam.
2. Klasifikasi pam?
Jawapan: Kegunaan pam berbeza-beza. Mengikut prinsip kerja mereka, mereka boleh dikelaskan kepada tiga kategori utama:
① Pam isipadu ② Pam ram ③ Pam jenis lain
3. Bagaimanakah pam volumetrik berfungsi? Bolehkah anda memberi contoh?
Jawapan: Gunakan perubahan berkala dalam isipadu kerja untuk menyampaikan cecair.
Contohnya: Pam omboh, pam pelocok, pam diafragma, pam gear, pam pelocok, pam skru, dsb.
4. Bagaimanakah pam ram berfungsi? Berikan satu contoh?
Jawapan: Menggunakan interaksi cecair dalam bilah untuk mengangkut cecair.
Contohnya: Pam emparan, pam aliran-bercampur, pam alir-paksi, pam vorteks, dsb.
5. Bagaimanakah pam emparan berfungsi?
Jawapan: Pam emparan memindahkan tenaga mekanikal daripada penggerak utama kepada cecair melalui tindakan pendesak berputar. Semasa proses apabila cecair mengalir dari salur masuk ke salur keluar pendesak, kedua-dua tenaga halaju dan tenaga tekanan meningkat. Cecair yang dilepaskan oleh pendesak ditukar kepada tenaga tekanan dalam ruang alur keluar dan kemudian dihantar keluar sepanjang saluran paip nyahcas. Pada masa ini, vakum atau tekanan rendah terbentuk di sisi salur masuk pendesak disebabkan oleh pelepasan cecair. Cecair dalam ruang sedutan ditekan ke dalam salur masuk pendesak di bawah tindakan tekanan permukaan cecair (tekanan atmosfera). Oleh itu, pendesak berputar secara berterusan menyedut dan mengeluarkan cecair.
6. Apakah ciri-ciri pam emparan?
Jawapan: Ciri-cirinya ialah: kelajuan putaran tinggi, saiz kecil, berat ringan, kecekapan tinggi, kadar aliran besar, struktur mudah, prestasi stabil, pengendalian dan penyelenggaraan yang mudah. Kelemahannya ialah sebelum memulakan, pam mesti diisi dengan cecair. Kelikatan yang tinggi mempunyai kesan yang ketara ke atas prestasi pam dan ia hanya boleh digunakan untuk cecair dengan kelikatan yang serupa dengan air. Julat aliran: 5 - 20,000 meter padu sejam, julat kepala: 8 - 2,800 meter.
7. Berapakah jenis bentuk struktur yang ada pada pam empar? Apakah ciri dan aplikasi masing-masing?
Jawapan: Pam emparan dikelaskan mengikut bentuk strukturnya kepada: pam menegak dan pam mendatar. Ciri-ciri pam menegak adalah: keluasan lantai yang kecil, kos pembinaan yang rendah, dan pemasangan yang mudah. Kelemahannya ialah: pusat graviti tinggi, tidak sesuai untuk operasi dalam situasi tanpa asas tetap. Ciri-ciri pam mendatar ialah: julat aplikasi yang luas, pusat graviti rendah, dan kestabilan yang baik. Kelemahannya ialah: keluasan lantai yang besar, kos pembinaan yang tinggi, volum yang besar, dan berat yang berat. Contohnya: pam menegak ialah pam saluran paip, pam berbilang-DL, pam elektrik tenggelam, dsb. Pam mendatar termasuk pam IS, pam berbilang-jenis D, pam sedutan-jenis SH, B-jenis, jenis BA, jenis IH, jenis IR. Mengikut keperluan kepala dan kadar aliran dan berdasarkan struktur pendesak dan bilangan peringkat, ia dikelaskan sebagai:
①, Pam sedutan-satu peringkat-tunggal: Pam terdiri daripada satu pendesak dengan satu port sedutan. Julat kadar aliran am ialah: 5.5 - 2000 meter padu sejam, dan julat kepala ialah: 8 - 150 meter. Ciri-cirinya ialah: kadar aliran kecil dan kepala rendah.
②, Pam sedutan-berganda{1}}tunggal: Pam mempunyai satu pendesak dengan dua bahagian salur masuk. Julat kadar aliran am ialah: 120 - 20,000 meter padu sejam, dan julat kepala ialah: 10 - 110 meter. Ia mempunyai kadar aliran yang besar dan kepala yang rendah.
② Pam berbilang peringkat sedutan tunggal-: Pam terdiri daripada berbilang pendesak. Pendesak pertama mempunyai satu port sedutan, ruang pelepasan pendesak pertama berfungsi sebagai port sedutan untuk pendesak kedua, dan seterusnya. Julat kadar aliran am ialah: 5 - 200 meter padu sejam, dan kepala adalah antara 20 dan 240 meter. Ciri-cirinya ialah kadar aliran rendah dan kepala tinggi.
8. Apakah pam saluran paip? Apakah ciri-ciri strukturnya?
Jawapan: Pam paip ialah sejenis pam emparan-sedutan tunggal-tunggal. Ia mempunyai struktur menegak. Oleh kerana salur masuk dan salur keluarnya berada pada garis lurus yang sama dan diameter salur masuk dan salur keluar adalah sama, ia menyerupai bahagian paip dan boleh dipasang di mana-mana kedudukan pada saluran paip, oleh itu ia dinamakan "pam paip".
Ciri struktur: Ia ialah pam emparan satu-sedutan-satu. Salur masuk dan keluar adalah sama dan terletak pada garis lurus yang sama, berserenjang dengan garis tengah aci, dan ia adalah pam menegak.
9. Ciri struktur dan kelebihan pam emparan menegak-sedut tunggal jenis ISG adalah seperti berikut:
Pertama, pam adalah daripada struktur menegak. Penutup motor dan penutup pam direka bentuk sebagai satu unit. Penampilannya padat dan menarik, dengan keluasan lantai yang kecil, kos pembinaan yang rendah, dan ia boleh diletakkan di luar rumah apabila dilengkapi dengan penutup pelindung.
Kedua, diameter masuk dan keluar pam adalah sama dan ia terletak pada garis tengah yang sama. Ia boleh dipasang terus pada platform seperti injap, dan proses pemasangan adalah sangat mudah.
Ketiga, reka bentuk asas yang bijak memudahkan pemasangan pam yang stabil.
Keempat, aci pam berfungsi sebagai aci lanjutan motor. Ia menyelesaikan masalah getaran serius yang berlaku apabila aci pam emparan konvensional dan aci motor menggunakan gandingan untuk penghantaran. Permukaan aci pam bersalut-krom, yang memanjangkan hayat perkhidmatan pam dengan ketara.
Kelima, pendesak dipasang terus pada aci lanjutan motor. Semasa operasi, pam tidak menghasilkan bunyi bising. Galas motor menggunakan galas bunyi-rendah, memastikan keseluruhan mesin beroperasi dengan bunyi yang sangat rendah, meningkatkan persekitaran penggunaan dengan ketara.
Keenam, pengedap aci menggunakan pengedap mekanikal, yang menyelesaikan masalah kebocoran serius yang disebabkan oleh mekanisme pengedap pam emparan konvensional. Cincin statik dan cincin bergerak meterai diperbuat daripada silikon karbida, yang meningkatkan hayat perkhidmatan meterai dan memastikan persekitaran kerja yang kering dan kemas.
Ketujuh, terdapat lubang bolong pada penutup pam. Di bahagian bawah dan kedua-dua belah badan pam, terdapat lubang pelepasan air dan lubang tolok tekanan, yang boleh memastikan operasi normal dan penyelenggaraan pam.
Kelapan, struktur unik membolehkan sistem saluran paip diselenggara tanpa perlu dibongkar. Apa yang diperlukan ialah mengeluarkan nat penutup pam, selepas itu penyelenggaraan boleh dilakukan dengan sangat mudah.
10. Berapakah jenis pam saluran paip yang ada dan apakah ciri-ciri biasa di antaranya? Dan apakah aplikasi masing-masing?
Jawapan: ①, jenis ISG satu-peringkat tunggal-pam air empar sedutan untuk air jernih. Ia digunakan untuk bekalan dan saliran air industri dan domestik,-peningkatan tekanan bangunan bertingkat tinggi, bekalan air, pemanasan, penyejukan dan peredaran penyaman udara, pengangkutan meningkatkan tekanan saluran paip industri, pembersihan, peralatan bekalan air dan padanan dandang. Suhu operasi adalah Kurang daripada atau sama dengan 80 darjah.
②, Pam saluran paip air panas sedutan-satu peringkat-jenis IRG digunakan untuk meningkatkan tekanan dan mengedarkan air panas daripada dandang dalam industri seperti metalurgi, kejuruteraan kimia, tekstil, pemprosesan kayu, pembuatan kertas serta di jabatan seperti hotel, bilik mandi dan rumah tamu. Suhu operasi maksimum ialah Kurang daripada atau sama dengan 120 darjah .
③, Pam saluran paip kimia sedutan-tunggal-tunggal IHG digunakan untuk mengangkut cecair menghakis kimia dalam industri seperti tekstil, petroleum, kejuruteraan kimia, perubatan, kebersihan, makanan dan penapisan minyak. Suhu operasi adalah Kurang daripada atau sama dengan 100 darjah. Ia adalah produk yang ideal untuk menggantikan pam kimia konvensional.
④, pam minyak paip sedutan tunggal-tahap tunggal-jenis YG. Ia adalah produk yang ideal untuk pam minyak konvensional. Ia sesuai untuk depot minyak, kilang penapisan, industri kimia, dan jabatan kuasa perusahaan dan institusi untuk mengangkut minyak dan cecair mudah terbakar dan mudah meletup. Suhu operasi hendaklah di bawah 120 darjah .
5. Pam saluran paip bersuhu tinggi-GRG, GHG dan GYG tunggal-satu peringkat-sedut tinggi direka bentuk dengan menambahkan-peranti penyejuk air kepada jenis biasa. Suhu operasi adalah Kurang daripada atau sama dengan 185 darjah . Skop aplikasi mereka adalah serupa dengan jenis biasa.
GRG ialah pam air panas-suhu tinggi, GHG ialah pam saluran paip kimia-suhu tinggi dan GYG ialah pam minyak saluran paip-suhu tinggi.
11. Parameter asas pam?
Jawapan: Kadar alir Q (m³/j), Kepala H (m), Kelajuan n (r/min), Kuasa (jumlah kuasa dan kuasa berkenaan) Pa (kW), Kecekapan h (%), Perbezaan kepala sedutan dan nyahcas r (m), Diameter masuk dan keluar φ (mm), Diameter pendesak D (mm), Berat pam W (kg).
12. Apakah itu aliran? Huruf yang manakah digunakan untuk mewakilinya? Berapakah unit ukuran yang ada? Bagaimana ia ditukar? Bagaimanakah ia boleh ditukar kepada berat dan apakah formulanya?
Jawapan: Isipadu cecair yang dilepaskan per unit masa dipanggil kadar aliran. Kadar aliran dilambangkan dengan huruf Q.
Unit ukuran: meter padu sejam (m3/j), liter seminit (L/min), liter sesaat (L/s)
1 liter sesaat=3.6 meter padu sejam=0.06 meter padu seminit=60 liter seminit
G=Qr G mewakili berat r mewakili graviti tentu cecair
Contoh: Kadar alir pam tertentu ialah 50 m³/j. Berapakah berat sejam semasa mengepam air? Graviti tentu air r ialah 1000 kilogram/meter padu (atau 1 g/cm³).
Penyelesaian: G=Qr=50 × 1000 (m³/j. kg/m³)=50000 kg/j=50 T/j
13. Apakah kepala? Huruf yang manakah digunakan untuk mewakilinya? Apakah unit ukuran? Bagaimanakah ia berkaitan dengan penukaran tekanan dan formula yang sepadan?
Jawapan: Tenaga yang diperolehi oleh satu unit berat cecair selepas melalui pam dipanggil kepala.
Kepala pam, termasuk kepala sedutan, adalah lebih kurang sama dengan perbezaan tekanan antara salur keluar pam dan salur masuk. Kepala dilambangkan dengan "H" dan diukur dalam meter (m). Tekanan pam diwakili oleh "P" dan diukur dalam Mpa (megapascals), kilogram (Kg)/cm, H=P/r
Contohnya, P=1 kilogram/cmH=P/r=(1 kilogram/sm) / (1000 kilogram/m)=(10000 kilogram/m) / (1000 kilogram/m)=10 MPa=10 kilogram (Kg) / cm H {= (P}{10}} (P}{10}} (P} tekanan alur keluar)
14. Apakah kecekapan pam? Bagaimana ia dikira?
Jawapan: Ia merujuk kepada nisbah kuasa berkesan pam kepada kuasa acinya.
Kuasa berkesan merujuk kepada kepala pam × kadar aliran × graviti tentu (kadar aliran berat) Ne=rQH. Unitnya ialah kilowatt.
1 kilowatt=102 kilogram meter sesaat 1 kilowatt=75/102 kuasa kuda
Kuasa aci dan kuasa pam emparan merujuk kepada kuasa yang dihantar dari penggerak utama ke pam, iaitu kuasa input. Unitnya ialah kilowatt.
n=Ne/N=rQH / 102N dengan r dalam tan per meter padu, Q dalam liter sesaat, dan H dalam meter.
n=Ne/N=rQH / (102 × 3.6N) r dalam tan per meter padu Q dalam meter padu sejam H dalam meter
15. Apakah yang kami maksudkan dengan kadar alir terkadar, kelajuan putaran terkadar dan kepala terkadar?
Jawapan: Pam direka bentuk berdasarkan parameter prestasi yang ditentukan untuk operasinya. Prestasi optimum yang dicapai ditakrifkan sebagai parameter prestasi terkadar pam. Ini biasanya nilai parameter yang dinyatakan dalam sampel katalog produk.
Contohnya: Kadar alir 50 - 125 dengan 12.5 m3/j sebagai kadar alir terkadar, satu kepala 20 m sebagai kepala terkadar dan kelajuan putaran 2900 rpm sebagai kelajuan putaran terkadar.
16. Apakah istilah "kehilangan kepala sedutan"? Apakah istilah "angkat sedutan"? Apakah unit masing-masing dan simbol yang sepadan?
Jawapan: Apabila pam sedang beroperasi, disebabkan oleh tekanan vakum tertentu pada salur masuk pendesak, pengewapan cecair berlaku. Gelembung terwap, di bawah pergerakan hentaman zarah cecair, menyebabkan pengelupasan pada permukaan logam seperti pendesak, dengan itu merosakkan logam. Pada masa ini, tekanan vakum dipanggil tekanan pengewapan. Margin peronggaan merujuk kepada lebihan tenaga yang dimiliki oleh berat unit cecair pada salur masuk sedutan pam berbanding tekanan pengewapan. Unit ialah meter lajur cecair, dan ia diwakili oleh (NPSH) r.
Kepala sedutan ialah margin peronggaan yang diperlukan Δ/j: ia adalah tahap vakum di mana pam boleh menyedut cecair, dan ia juga merupakan ketinggian pemasangan geometri pam yang dibenarkan. Unit adalah dalam meter. Kepala sedutan=tekanan atmosfera standard (10.33 meter) - margin peronggaan - margin keselamatan (0.5). Tekanan atmosfera standard boleh mencipta ketinggian vakum 10.33 meter pada saluran paip.
Contohnya: Angkat sedutan yang diperlukan untuk pam tertentu ialah 4.0 meter. Kirakan kepala sedutan Δh.
Penyelesaian: Δh=10.33 - 4.0 - 0.5=5.67 meter
17. Apakah lengkung ciri pam? Apakah aspek yang disertakan? Apakah fungsinya?
Jawapan: Secara amnya, lengkung atau lengkung ciri yang mewakili hubungan antara parameter prestasi utama dirujuk sebagai lengkung prestasi atau lengkung ciri pam emparan. Sebenarnya, lengkung prestasi pam emparan adalah manifestasi luaran undang-undang pergerakan cecair dalam pam, dan ia diperoleh melalui pengukuran sebenar.
Lengkung ciri termasuk: lengkung aliran-kepala (Q-H), keluk kuasa-aliran (Q-N),-keluk kecekapan aliran (Q-η) dan-keluk kenaikan kepala sedutan yang dibenarkan (Q-(NPSH)r).
Fungsi lengkung prestasi ialah untuk mana-mana titik aliran pam, satu set nilai kepala, kuasa, kecekapan dan margin peronggaan yang sepadan boleh didapati pada lengkung. Set parameter ini dipanggil keadaan kerja, yang disingkatkan sebagai keadaan kerja atau titik kerja. Keadaan kerja dengan kecekapan tinggi dipanggil titik keadaan kerja optimum. Titik keadaan kerja yang optimum secara amnya ialah titik keadaan kerja reka bentuk. Secara amnya, parameter undian pam emparan, iaitu, titik keadaan kerja reka bentuk dan titik keadaan kerja optimum, bertepatan atau sangat hampir. Dalam amalan, pengendalian dalam julat-kecekapan tinggi boleh mencapai penjimatan tenaga sambil memastikan operasi normal pam. Oleh itu, memahami parameter prestasi pam adalah agak penting.
18. Apakah bangku ujian prestasi penuh pam?
Jawapan: Peralatan yang boleh menguji semua parameter prestasi pam dengan tepat melalui instrumen yang tepat ialah-platform ujian prestasi penuh. Ketepatan standard kebangsaan untuk peralatan ini ialah tahap B.
Kadar alir diukur menggunakan alat pemutar ketepatan.
Kepala diukur menggunakan tolok tekanan yang tepat.
Ketinggian sedutan diukur menggunakan tolok vakum yang tepat.
Kuasa diukur dengan meter kuasa aci yang tepat.
Kelajuan putaran diukur menggunakan meter kelajuan. Kecekapan dikira berdasarkan nilai yang diukur: η=Rqn / 102N.
Keluk prestasi diplot pada sistem koordinat berdasarkan nilai yang diukur.
19. Hubungan antara kuasa aci pam dan kuasa dilengkapi motor
Jawapan: Kuasa aci pam ialah kuasa yang dihantar dari penggerak utama ke pam semasa reka bentuk. Semasa operasi sebenar, keadaan kerja akan berubah. Oleh itu, perlu ada margin tertentu untuk kuasa yang dihantar dari penggerak utama ke pam. Selain itu, kuasa keluaran motor bergantung pada faktor kuasa dan aci, jadi amalan biasa adalah untuk melengkapkan motor dengan kuasa yang lebih besar daripada kuasa aci pam.
Kuasa paksi:
0.1 - 0.55KW 1.3 - 1.5 kali
0.75 - 2.2 KW 1.2 - 1.4 kali
3.0 - 7.5 KW 1.15 - 1.25 kali
11KW dan ke atas 1.1 - 1.15 kali
Dan ia disesuaikan mengikut spesifikasi kuasa motor siri Y mengikut piawaian kebangsaan.
20. Maksud model: ISG50-160IA (B)?
Jawapan: ISG50-160 (I)A (B) Di mana:
I: Pam emparan sedutan-satu peringkat-tunggal yang mengguna pakai standard antarabangsa ISO2858 dan parameter prestasi bagi pam emparan sedutan-satu peringkat-jenis IS.
S: S Jenis Jelas
G: Jenis saluran paip
50: Diameter nominal (lubang) untuk import dan eksport (dalam milimeter) 50mm
160: Saiz nominal pendesak pam (merujuk kepada diameter pendesak iaitu lebih kurang 160mm)
I: Saya mengklasifikasikan aliran (tanpa saya mengalir pada 12.5 m³/j, dengan I mengalir pada 25 m³/j)
A (B): Keadaan di mana kecekapan pam tidak tinggi, manakala kadar aliran, kuasa kepala dan aci semuanya berkurangan.
A: Pemotongan pertama pendesak
B: Pemotongan kedua pendesak
Apakah fenomena peronggaan:
Jawapan 1. Tekanan terendah dalam pam unit berlaku berhampiran salur masuk pendesak. Apabila tekanan pada titik ini menurun kepada tekanan tepu yang sepadan dengan suhu semasa, cecair mula menguap, dan sejumlah besar buih keluar dari cecair. Apabila gelembung ini mengalir bersama cecair ke kawasan tekanan tinggi-pam, di bawah tindakan tekanan luaran, gelembung tiba-tiba terpeluwap menjadi cecair. Pada masa ini, cecair yang mengelilingi gelembung, iaitu, ia bergegas ke arah ruang di mana gelembung itu berada pada asalnya, dan menghasilkan kesan hidraulik yang sangat kuat. Disebabkan oleh pemeluwapan banyak buih sesaat, banyak tekanan hentaman besar dijana berulang kali. Di bawah tindakan berterusan beban hentaman setempat ini, permukaan komponen aliran dalam pam secara beransur-ansur menjadi haus, dan banyak bintik terhakis muncul, kemudian ia membentuk corak seperti sarang lebah-dan akhirnya menyebabkan pengelupasan. Sebagai tambahan kepada kerosakan yang disebabkan oleh hentaman, apabila cecair mengewap, ia juga membebaskan oksigen yang terlarut di dalamnya, menyebabkan komponen aliran teroksida dan terhakis.
Fenomena ini di mana komponen aliran rosak akibat kesan gabungan hakisan mekanikal dan kakisan kimia dikenali sebagai peronggaan.
Jawapan 2. Apabila cecair berada pada suhu tertentu dan tekanan dikurangkan kepada tekanan pengewapan pada suhu tersebut, gelembung terbentuk dalam cecair. Fenomena pembentukan gelembung ini dipanggil peronggaan.
Jawapan 3. Peronggaan merujuk kepada keadaan di mana, apabila tekanan pada permukaan tangki simpanan kekal malar, jika tekanan di pusat pendesak turun menjadi sama dengan tekanan wap tepu suhu semasa cecair yang diangkut, sebilangan besar buih akan terbentuk di salur masuk pendesak. Gelembung-gelembung ini, bersama-sama dengan cecair, memasuki zon tekanan tinggi-dan cepat dihancurkan serta terpeluwap, mengakibatkan vakum di kawasan di mana buih itu berada. Zarah cecair di sekeliling meluru ke arah pusat buih pada kelajuan yang sangat tinggi, menyebabkan tekanan hentaman serta-merta, dengan itu menyebabkan pendesak rosak dengan cepat. Pada masa yang sama, terdapat getaran pam, bunyi bising, dan penurunan ketara dalam kadar aliran, kepala dan kecekapan pam. Fenomena ini dipanggil peronggaan.
Jawapan 4. Jika ia adalah pam air, ketinggian antara pam dan permukaan air hendaklah dikurangkan. Semasa operasi silinder hidraulik, sejumlah udara bercampur ke dalam cecair antara omboh dan lengan panduan. Apabila tekanan secara beransur-ansur meningkat, udara dalam cecair akan bertukar menjadi buih. Apabila tekanan mencapai nilai had tertentu, buih-buih ini akan pecah di bawah tekanan tinggi, dengan itu dengan pantas menggunakan-suhu dan gas tekanan tinggi-tinggi ke permukaan bahagian, menyebabkan silinder hidraulik mengalami peronggaan dan mengakibatkan kerosakan menghakis pada bahagian tersebut. Fenomena ini dipanggil peronggaan.
Pam Jet dan Peronggaan
Pam jet mencapai tujuan pengangkutan dengan menukar tenaga aliran bendalir. Ia boleh digunakan untuk mengangkut cecair atau gas. Dalam pengeluaran kimia, stim sering digunakan sebagai cecair kerja pam jet, yang digunakan untuk mencipta vakum dan menjana tekanan negatif dalam peralatan. Oleh itu, ia biasanya dirujuk sebagai pam pancutan wap.
Prinsip kerja: Di bawah tekanan tinggi, stim kerja dikeluarkan daripada muncung pada halaju yang sangat tinggi, membawa-gas atau wap tekanan rendah ke dalam cecair-tinggi. Gas yang disedut bercampur dengan wap dan memasuki tiub pengembangan. Halaju secara beransur-ansur berkurangan, dan tekanan statik meningkat dengan sewajarnya. Akhirnya, ia dilepaskan melalui saluran keluar.
Apabila menjalankan dua keadaan kerja menukar kadar aliran cecair campuran dan mengubah panjang jurang tekak dan muncung untuk pam jet. Apabila melaraskan kadar aliran cecair bercampur, kadar aliran cecair kuasa juga berubah dengan sewajarnya, dan kelajuan bendalir kuasa yang melalui muncung juga berubah. Ini mengakibatkan kelemahan fenomena peronggaan apabila kadar aliran cecair campuran berkurangan, sehingga ia dihapuskan sepenuhnya. Berdasarkan pengalaman tiga tekak dan panjang celah muncung yang berbeza, didapati peningkatan jurang tekak dan muncung boleh meningkatkan kawasan aliran anulus antara muncung dan tekak. Apabila jumlah bendalir yang sama melalui kawasan yang lebih besar, halaju aliran akan lebih rendah dan tekanan akan lebih tinggi, menjadikan fenomena peronggaan kurang berkemungkinan berlaku.
Analisis dan Pengurusan Fenomena Peronggaan Pam
I. Fenomena Peronggaan
Apabila cecair berada pada suhu tertentu dan tekanan dikurangkan kepada tekanan pengewapan pada suhu itu, gelembung terbentuk dalam cecair. Fenomena pembentukan buih ini dipanggil peronggaan. Gelembung yang dijana semasa peronggaan mengalir ke kawasan tekanan tinggi-dan volumnya berkurangan, menyebabkan ia pecah. Fenomena di mana gelembung hilang dalam cecair akibat peningkatan tekanan dipanggil keruntuhan peronggaan.
Semasa operasi pam, jika, atas sebab tertentu, kawasan tempatan tertentu laluan aliran (biasanya di suatu tempat sedikit selepas salur masuk bilah pendesak) mengalami penurunan dalam tekanan mutlak cecair yang dipam ke tekanan pengewapan cecair pada suhu itu, cecair mula mengewap pada ketika itu, menghasilkan sejumlah besar wap dan membentuk buih. Apabila cecair yang mengandungi sejumlah besar buih melalui kawasan tekanan tinggi-dalam pendesak,-cecair tekanan tinggi yang mengelilingi buih menyebabkan buih mengecut dengan cepat dan akhirnya pecah. Pada masa yang sama, zarah cecair mengisi lompang pada kelajuan yang sangat tinggi, menghasilkan kesan hentaman air yang sangat kuat pada masa ini. Proses membentuk buih dan pecahnya menyebabkan kerosakan pada komponen aliran adalah proses peronggaan dalam pam. Selepas pam mengalami peronggaan, selain menyebabkan kerosakan pada komponen aliran, ia juga akan menghasilkan bunyi dan getaran, dan membawa kepada penurunan prestasi pam. Dalam kes yang teruk, ia boleh menyebabkan gangguan cecair dalam pam dan menghalangnya daripada berfungsi seperti biasa.
II. Formula Perhubungan Asas untuk Peronggaan Pam
Keadaan untuk peronggaan pam ditentukan oleh kedua-dua pam itu sendiri dan peranti sedutan. Oleh itu, apabila mengkaji syarat untuk peronggaan, seseorang harus mempertimbangkan kedua-dua pam itu sendiri dan peranti sedutan. Persamaan hubungan asas untuk peronggaan pam ialah
NPSHc Kurang daripada atau sama dengan NPSHr Kurang daripada atau sama dengan [NPSH] Kurang daripada atau sama dengan NPSHa
NPSHa=NPSHr (NPSHc) -- Menunjukkan permulaan peronggaan untuk pam
NPSHa > NPSHa > NPSHr (NPSHc) -- Pam tidak mempunyai peronggaan.
Dalam formula, NPSHa - kepala sedutan positif bersih yang tersedia, juga dikenali sebagai kepala sedutan berkesan, semakin besar nilainya, semakin kurang terdedah kepada peronggaan.
NPSHr - Margin Kepala Sedutan Pam, juga dikenali sebagai margin kepala sedutan yang diperlukan atau penurunan tekanan dinamik masukan pam. Lebih kecil ia, lebih baik -prestasi peronggaan sedutan.
NPSHc - Margin Kepala Sedutan Kritikal, merujuk kepada margin kepala sedutan yang sepadan dengan tahap penurunan prestasi pam tertentu;
[NPSH] - Angkat Sedutan Yang Dibenarkan, ini ialah margin angkat sedutan yang digunakan untuk menentukan keadaan operasi pam. Biasanya, [NPSH]=(1.1 - 1.5) NPSHc.
III. Pengiraan Margin Peronggaan Peranti
NPSHa=Ps/ρg + Vs/2g - Pc/ρg=Pc/ρg ± hg - hc - Ps/ρg
IV. Langkah-langkah untuk Mencegah Kejadian Peronggaan
Untuk mengelakkan peronggaan, perlu meningkatkan NPSHa. Langkah-langkah untuk mencegah peronggaan dengan memastikan NPSHa lebih besar daripada NPSHr adalah seperti berikut:
1. Kurangkan ketinggian sedutan geometri hg (atau tingkatkan ketinggian aliran balik geometri).
2. Untuk mengurangkan kehilangan sedutan hc, seseorang boleh cuba meningkatkan diameter paip, meminimumkan panjang saluran paip, dan mengurangkan bilangan selekoh dan aksesori.
3. Mencegah operasi berpanjangan di bawah keadaan aliran tinggi;
4. Di bawah kelajuan putaran dan kadar aliran yang sama, menggunakan pam sedutan-berganda boleh mengurangkan halaju aliran masuk, sekali gus menjadikan pam kurang terdedah kepada peronggaan.
5. Apabila pam mengalami peronggaan, kadar aliran harus dikurangkan atau kelajuan harus dikurangkan untuk operasi.
6. Keadaan tangki sedutan pam mempunyai kesan yang ketara terhadap peronggaan pam.
7. Untuk pam yang beroperasi dalam keadaan yang teruk, untuk mengelakkan kerosakan peronggaan, bahan tahan peronggaan boleh digunakan.
Jenis dan Prinsip Pam|Fenomena Peronggaan|Persamaan Hubungan Asas Peronggaan Pam
Jawapan: 1. Definisi jenis dan prinsip pam: Secara amnya, mana-mana mesin yang mengangkat cecair, mengangkut cecair, atau meningkatkan tekanan cecair, iaitu, sebarang mesin yang menukar tenaga mekanikal penggerak utama kepada tenaga cecair untuk mencapai tujuan mengepam cecair, secara kolektif dirujuk sebagai pam.
II. Prinsip Kerja Pam:
1. Pam isipadu - Penyedutan cecair melalui perubahan berkala dalam isipadu ruang kerja.
2. Pam ram - Pam jenis ini menggunakan interaksi antara ram dan cecair untuk menyampaikan cecair.
3. Kegunaan Khusus Pam: Penggunaan pam yang berbeza, media cecair yang berbeza yang diangkut, kadar aliran dan julat kepala yang berbeza, sudah tentu, juga menghasilkan jenis dan bahan struktur yang berbeza. Secara ringkasnya, ia boleh diklasifikasikan secara meluas sebagai: bekalan air bandar, sistem kumbahan, sistem awam dan pembinaan, sistem pertanian dan penyenggaraan air, sistem stesen janakuasa, sistem kimia, sistem industri petroleum, sistem perlombongan dan metalurgi, sistem industri ringan dan sistem kapal.
4. Fenomena Peronggaan
Apabila cecair berada pada suhu tertentu dan tekanan dikurangkan kepada tekanan pengewapan pada suhu itu, gelembung terbentuk dalam cecair. Fenomena pembentukan buih ini dipanggil peronggaan. Gelembung yang dijana semasa peronggaan mengalir ke kawasan tekanan tinggi-dan volumnya berkurangan, menyebabkan ia pecah. Fenomena di mana gelembung hilang dalam cecair akibat peningkatan tekanan dipanggil keruntuhan peronggaan.
Semasa operasi pam, jika kawasan tempatan tertentu laluan aliran (biasanya kedudukan tertentu sedikit di belakang salur masuk bilah pendesak) mengalami pengurangan tekanan mutlak cecair yang dipam kepada tekanan pengewapan cecair pada suhu tersebut, cecair akan mula mengewap pada ketika ini, menghasilkan sejumlah besar stim dan membentuk buih. Apabila cecair yang mengandungi sejumlah besar buih melalui kawasan tekanan tinggi-dalam pendesak,-cecair tekanan tinggi yang mengelilingi buih menyebabkan buih mengecut dengan cepat dan akhirnya pecah. Pada masa yang sama, zarah cecair mengisi lompang pada kelajuan yang sangat tinggi, menghasilkan kesan hentaman air yang sangat kuat pada masa ini. Daya hentaman mencapai beberapa hingga beberapa ribu atmosfera sesaat, dan kekerapan hentaman boleh mencapai puluhan ribu kali sesaat. Dalam kes yang teruk, ketebalan dinding boleh ditembusi.
Proses di mana gelembung dijana dan pecah dalam pam, menyebabkan kerosakan pada komponen aliran, dikenali sebagai proses peronggaan dalam pam. Selepas pam mengalami peronggaan, selain menyebabkan kerosakan pada komponen aliran, ia juga akan menghasilkan bunyi dan getaran, yang membawa kepada penurunan prestasi pam. Dalam kes yang teruk, ia boleh menyebabkan gangguan cecair dalam pam dan menghalangnya daripada beroperasi secara normal.
Cara memilih pam:
Jawapan: Pada masa ini, apabila memilih pam mikro, seperti pam vakum mikro, pam udara mikro, pam pensampelan gas mikro, pam edaran gas mikro, pam ekzos mikro, pam sedutan mikro, pam mikro pam, pam pengisian gas mikro dan pam gas tekanan tinggi-tinggi, ini selalunya melibatkan ketiga-tiga konsep ini.
Secara ringkas, ketiga-tiga konsep ini masing-masing sepadan dengan keadaan cair, normal dan tumpat bagi gas.
Tekanan atmosfera: Ia merujuk kepada satu tekanan atmosfera, iaitu tekanan yang dikenakan oleh gas-gas dalam atmosfera yang biasa kita tinggali. Tekanan atmosfera piawai ialah 101325 Pa (pascal - unit tekanan biasa). 100,000 Pa=100 KPa, jadi "tekanan atmosfera 10 yang biasa juga dinyatakan sebagai KPa" ialah 10 KPa. Disebabkan oleh perbezaan lokasi geografi, ketinggian, suhu, dsb. di setiap tempat, tekanan atmosfera sebenar di sana tidak sama dengan tekanan atmosfera standard. Walau bagaimanapun, demi kesederhanaan, kadang-kadang boleh dianggap bahawa tekanan normal adalah tekanan atmosfera standard, iaitu, 100 KPa.
Tekanan negatif: Ini merujuk kepada keadaan gas dengan tekanan yang lebih rendah daripada tekanan atmosfera biasa, yang biasanya dikenali sebagai "vakum". Sebagai contoh, apabila meminum minuman melalui tiub, tiub mengandungi tekanan negatif; bahagian dalam cawan sedutan yang digunakan untuk menggantung barang juga berada di bawah tekanan negatif.
Tekanan positif: Ini merujuk kepada keadaan gas dengan tekanan yang lebih tinggi daripada tekanan atmosfera biasa. Contohnya, apabila mengembang tayar basikal atau kereta, hujung alur keluar pam udara atau inflator menjana tekanan positif.
II. Dalam pelbagai bidang seperti penyelidikan, kejuruteraan bio, kawalan automatik, perlindungan alam sekitar, rawatan air, dsb., pensampelan gas, peredaran gas, penjerapan objek, dsb. sering diperlukan. Pada masa sedemikian, pam vakum diperlukan. Parameter utamanya termasuk tahap vakum dan kadar aliran, dsb.
(1) "Ijazah vakum" secara amnya merujuk kepada tekanan maksimum yang boleh dicapai oleh pam semasa operasi. Iaitu, ia adalah tahap penipisan gas yang tinggal selepas pam telah mengeluarkan semua gas dari bekas yang tertutup.
Dalam industri, istilah "tekanan had" boleh mempunyai dua makna. Satu ialah "tekanan mutlak", yang berdasarkan "vakum mutlak" (vakum mutlak teori di mana tiada bahan wujud) sebagai titik sifar. Nilai yang ditanda adalah semua nombor positif. Semakin kecil bilangannya, semakin dekat dengan vakum mutlak, dan semakin tinggi tahap vakum. Sebagai contoh, kami mempunyai pam vakum mikro "vakum tinggi" VCH1028. Tekanan hadnya ialah 10 KPa (0.01 MPa). Di antara pam vakum mikro, ini dianggap mempunyai tahap vakum yang sangat tinggi.
Jenis lain ialah "tekanan relatif", di mana tekanan atmosfera diambil sebagai titik sifar. Apa-apa sahaja di bawah tekanan atmosfera diwakili oleh nilai negatif, oleh itu ia dipanggil "tekanan negatif". Semakin besar nilai mutlak nilai negatif ini, semakin tinggi tahap vakum. Sebagai contoh, kami mempunyai "pam vakum mikro tekanan negatif tinggi" PH2506B dengan tekanan negatif -75KPa (-0.075MPa), manakala VCH1028 adalah tinggi (VCH mempunyai -90KPa (-0.09Mpa)). Oleh itu, daya sedutan PH2506B tidak sekuat VCH.
Cara yang diterima di peringkat antarabangsa dan paling saintifik untuk menunjukkan tekanan dalam industri vakum adalah dengan menggunakan "tekanan mutlak"; namun, kerana kaedah mengukur tekanan relatif adalah lebih mudah dan alat pengukur lebih biasa (seperti tolok vakum biasa adalah semua tolok tekanan relatif), adalah kebiasaan di China untuk menyatakan tekanan sebagai "tekanan relatif".
Hubungan antara keduanya: Tekanan relatif=Tekanan mutlak - Tekanan atmosfera setempat.
Sebagai contoh, tekanan mutlak VCH1028 ialah 10 Kpa. Tekanan relatifnya=10 - 100=-90 Kpa (-0.09 MPa).
(2) In fields such as research, laboratories, and medicine, there are often applications of gas pressurization, such as inflating a container that already has a positive pressure, or when the resistance within the system is high and a pump is needed to overcome the resistance to deliver gas. At such times, a pump that can output a positive pressure higher than atmospheric pressure is required. This is usually expressed as "relative pressure". Our high-pressure miniature air pump and miniature vacuum pump can output a maximum positive pressure of >100Kpa (0.1MPa). Ia adalah pam vakum jenis kering-dan tidak memerlukan minyak pam vakum atau minyak pelincir, justeru tidak mencemarkan medium kerja. Ia boleh beroperasi secara berterusan selama 24 jam, dan port ekzos boleh tersumbat, menjadikannya sangat sesuai untuk situasi ini.
Contoh komprehensif: (Tidak begitu ketat, hanya untuk menggambarkan hubungan antara ketiga-tiganya)
Andaikan tekanan gas dalam bekas tertutup adalah pada tekanan normal, yang bermaksud terdapat 100 molekul gas di dalamnya. Menggunakan VCH1028 dengan tekanan negatif -90 Kpa, ia akhirnya boleh mengeluarkan 90 daripadanya, meninggalkan 10. Pada ketika ini, tekanan negatif di dalam bekas ialah -90 Kpa. Jika ia digantikan dengan PH2506B, ia hanya boleh mengeluarkan 75 daripadanya, meninggalkan 25. Sejajar dengan itu, tekanan negatif di dalam bekas ialah -75 Kpa.
Jika PCF5015N digunakan untuk mengembang bekas ini, akan ada 200 molekul gas di dalam bekas itu di hujungnya. Diwakili oleh tekanan mutlak, ia adalah 200 Kpa; diwakili oleh tekanan relatif (tekanan positif), ia adalah 100 Kpa.
Apakah kriteria untuk memilih pam?
Jawapan: Untuk memilih jenis pam, adalah perlu untuk menentukan tujuan dan prestasinya. Proses pemilihan ini bermula dengan memilih jenis dan bentuk pam. Kemudian, atas prinsip apakah pam harus dipilih? Dan apakah asas untuk pemilihan ini?
I. Prinsip Pemilihan
Pastikan jenis dan prestasi pam yang dipilih memenuhi keperluan parameter proses seperti kadar aliran, kepala, tekanan, suhu, aliran peronggaan dan ketinggian sedutan peralatan.
2. Ia adalah perlu untuk memenuhi keperluan ciri-ciri sederhana. Untuk pam yang mengangkut media mudah terbakar, meletup, toksik atau berharga, pengedap aci yang boleh dipercayai atau pam bebas-kebocoran diperlukan, seperti pam pemacu magnetik, pam diafragma dan pam terlindung. Untuk pam yang mengangkut media menghakis, komponen aliran mesti diperbuat daripada-bahan kalis kakisan, seperti pam kalis kakisan-AFB keluli tahan karat dan pam pemacu magnet plastik kejuruteraan CQF. Untuk pam yang mengangkut media yang mengandungi zarah pepejal, komponen aliran mesti diperbuat daripada-bahan tahan haus, dan dalam sesetengah kes, pengedap aci hendaklah disiram dengan cecair bersih.
3. Kebolehpercayaan mekanikal yang tinggi, bunyi yang rendah dan getaran kecil.
4. Dari segi ekonomi, adalah perlu untuk mempertimbangkan secara komprehensif jumlah kos peralatan, operasi, penyelenggaraan dan pengurusan, memastikan ia adalah yang terendah.
5. Pam emparan mempunyai ciri-ciri kelajuan putaran tinggi, saiz kecil, ringan, kecekapan tinggi, kadar aliran besar, struktur mudah, tiada denyutan dalam penghantaran cecair, prestasi stabil, operasi mudah dan penyelenggaraan yang mudah. Oleh itu, kecuali untuk situasi berikut, pam empar hendaklah dipilih sebanyak mungkin:
Apabila terdapat keperluan pengukuran, keperluan kepala pam pemeteran adalah sangat tinggi, kadar aliran adalah sangat kecil, dan tiada pam emparan kepala kecil-tinggi-yang sesuai tersedia. Dalam kes sedemikian, pam salingan boleh dipilih. Jika keperluan peronggaan tidak tinggi, pam vorteks juga boleh dipilih. Apabila kepala sangat rendah dan kadar aliran sangat tinggi, pam aliran paksi dan pam aliran bercampur boleh dipilih. Apabila kelikatan sederhana agak tinggi (lebih daripada 650 - 1000 mm2/s), pam pemutar atau pam salingan (seperti pam gear atau pam skru) boleh dipertimbangkan. Apabila medium mengandungi 75% udara dan kadar alirnya kecil dengan kelikatan kurang daripada 37.4 mm2/s, pam vorteks boleh dipilih. Untuk keadaan yang memerlukan permulaan yang kerap atau menyusahkan untuk mengisi pam, pam dengan-prestasi penyebuan sendiri hendaklah dipilih, seperti-pam emparan penyebuan sendiri,-pam vorteks penyebuan sendiri dan pam diafragma pneumatik (elektrik).
II. Prosedur Umum untuk Pemilihan Pam
Berdasarkan pelbagai faktor seperti susun atur peranti, keadaan rupa bumi, keadaan paras air, keadaan operasi dan perbandingan skema ekonomi, pemilihan jenis mendatar, menegak dan lain-lain (jenis paip,-jenis sudut kanan, pembolehubah-jenis sudut, memusing-jenis sudut, jenis selari, jenis menegak, jenis tegak, jenis tenggelam, jenis tidak boleh rendam, jenis{3} c, jenis tidak boleh diceraikan -jenis penyebuan sendiri, jenis gear,-jenis diisi minyak,-jenis isian suhu) harus dipertimbangkan. Pam mendatar adalah mudah untuk pembongkaran dan pemasangan, mudah diurus, tetapi mempunyai jumlah yang besar dan harga yang agak tinggi, dan memerlukan kawasan yang luas; pam menegak selalunya dengan pendesak terendam dalam air, boleh dimulakan pada bila-bila masa, mudah untuk operasi automatik atau alat kawalan jauh, dan padat, mempunyai kawasan pemasangan yang kecil, dan secara relatifnya lebih murah.
2. Berdasarkan sifat medium cecair, pilih pam yang sesuai, seperti pam air, pam air panas, pam minyak, pam kimia, pam tahan kakisan-atau pam kekotoran, atau gunakan pam yang tidak-tersumbat. Untuk pam yang dipasang di zon letupan, jika tahap zon letupan diketahui, motor kalis letupan-harus digunakan.
3. Kuantiti getaran dikelaskan sebagai: pneumatik dan elektrik (jenis elektrik dibahagikan lagi kepada voltan 220v dan voltan 380v).
4. Memilih antara pam sedutan-tunggal dan pam sedutan berganda-berdasarkan kadar aliran: Pilih pam sedutan-tunggal atau pam sedutan berbilang-berdasarkan ketinggian kepala. Untuk pam-kelajuan tinggi atau pam-rendah (pam penyaman udara), pam berbilang-peringkat mempunyai kecekapan yang lebih rendah daripada pam-tunggal. Jika kedua-dua-pam satu peringkat dan-berbilang peringkat boleh digunakan, anda dinasihatkan untuk memilih pam-satu peringkat.
5. Setelah model khusus pam ditentukan dan pam daripada siri tertentu dipilih, model khusus boleh ditentukan pada spektrum jenis atau lengkung ciri siri berdasarkan dua parameter prestasi utama: kadar aliran maksimum dan kepala selepas menambah margin 5% - 10%. Dengan menggunakan lengkung ciri pam, cari nilai kadar aliran yang diperlukan pada paksi mendatar dan nilai kepala yang diperlukan pada paksi menegak. Lukis garis menegak atau mendatar daripada kedua-dua nilai ini dalam arah masing-masing, dan titik persilangan kedua-dua garis itu betul-betul jatuh pada lengkung ciri. Lepas tu pam ni lah yang kena pilih. Walau bagaimanapun, situasi ideal ini jarang ditemui. Biasanya, situasi berikut mungkin berlaku:
A. Kes pertama: Titik persilangan berada di atas lengkung ciri. Ini menunjukkan bahawa kadar aliran memenuhi keperluan, tetapi kepala tidak mencukupi. Pada masa ini, jika perbezaan kepala adalah serupa atau dalam lingkungan kira-kira 5%, mereka masih boleh dipilih. Jika perbezaan kepala adalah ketara, maka pilih pam dengan kepala yang lebih besar. Atau cuba kurangkan kehilangan rintangan saluran paip.
B. Jenis kedua: Jika titik persilangan berada di bawah lengkung ciri dan dalam julat trapezium berbentuk kipas-lengkung ciri pam, maka model ini boleh ditentukan secara awal. Kemudian, berdasarkan perbezaan kepala, tentukan sama ada untuk memotong diameter pendesak. Jika perbezaan kepala sangat kecil, jangan potong; jika perbezaan kepala adalah besar, kira diameter pendesak mengikut Q, H yang diperlukan, menggunakan ns dan formula pemotongannya. Jika titik persilangan tidak termasuk dalam julat trapezium-berbentuk kipas, pilih pam dengan kepala yang lebih rendah. Apabila memilih pam, kadangkala perlu mempertimbangkan keperluan proses pengeluaran dan memilih bentuk lengkung ciri Q-H yang berbeza.
Konsep peronggaan dalam pam emparan
Pada asasnya, fenomena peronggaan dalam pam emparan adalah sejenis kesan peronggaan dinamik bendalir, yang berkaitan dengan vorteks. Ia merujuk kepada keadaan di mana tekanan bendalir jatuh di bawah tekanan kritikalnya (biasanya tekanan wap tepu) semasa pergerakannya, menyebabkan kawasan setempat bendalir menguap dan menghasilkan gugusan gelembung kecil. Kelompok gelembung ini tumbuh ke tahap tertentu dan kemudian runtuh dan hilang di bawah pengaruh faktor luaran (seperti pelarutan gas, pemeluwapan wap, dll.). Di kawasan tempatan, ini menyebabkan tindakan tukul air, dengan tekanan mencapai beberapa ribu atmosfera. Jelas sekali, kesan ini merosakkan. Dari perspektif makroskopik, fenomena peronggaan menyebabkan permukaan saluran aliran terhakis dan rosak (kerosakan impak frekuensi tinggi-berterusan), mencetuskan getaran dan menghasilkan bunyi; dalam kes yang teruk, terdapat pemecahan dalam aliran, mengakibatkan saluran aliran tersumbat, dan menyebabkan penurunan dalam prestasi pam.
Daripada huraian di atas, dapat dilihat bahawa peronggaan berlaku disebabkan oleh tekanan mutlak minimum yang terdapat dalam medan aliran. Di mana tekanan mutlak adalah rendah, peronggaan lebih berkemungkinan berlaku. Oleh itu, mengawal tekanan mutlak minimum boleh mengawal kesan peronggaan dan berkesan mengurangkan kejadian peronggaan fenomena.
Pam ialah mesin yang menambah tenaga kepada bendalir. Bendalir mengalir keluar melalui pendesak, dan tekanannya secara amnya meningkat. Oleh itu, tempat di mana cecair mempunyai tekanan paling rendah dalam pam biasanya berhampiran salur masuk bilah pendesak. Oleh itu, memastikan bendalir mempunyai tekanan mutlak yang mencukupi pada salur masuk bilah pendesak menjadi kunci untuk mengelakkan peronggaan dalam pam.
Kepala sedutan yang diperlukan (NPSH) untuk pam
Disebabkan oleh kerumitan gerakan bendalir dalam mesin turbo, adalah amat sukar untuk mengira secara teori di mana peronggaan mungkin berlaku dalam medan aliran. Selain itu, kejadian peronggaan bukan sahaja bergantung kepada ciri aliran bendalir tetapi juga pada sifat termodinamik bendalir itu sendiri. Oleh itu, adalah lebih mencabar untuk secara teori menetapkan kriteria untuk berlakunya peronggaan. Oleh itu, dalam amalan, kaedah menggabungkan pengalaman dengan eksperimen sering digunakan untuk mencadangkan kriteria untuk peronggaan. Konsep margin peronggaan pam adalah salah satu kriteria penting di kalangan mereka. Ia bukan sahaja mempunyai kepentingan teori tertentu tetapi juga merupakan salah satu piawaian untuk penerimaan produk.
Margin peronggaan pam mempunyai dua konsep: Yang pertama berkaitan dengan kaedah pemasangan dan dipanggil NPSHA margin peronggaan berkesan. Ia merujuk kepada bahagian tenaga yang tinggal di atas kepala tekanan kritikal selepas air mengalir melalui saluran paip sedutan dan sampai ke salur masuk sedutan pam. Ini ialah margin peronggaan yang tersedia dan tergolong dalam "parameter pengguna". Yang kedua adalah berkaitan dengan pam itu sendiri dan dipanggil NPSHR margin peronggaan yang diperlukan. Ia adalah nilai penurunan tekanan dari salur masuk sedutan pam ke titik tekanan minimum. Ini ialah margin peronggaan kritikal dan tergolong dalam "parameter kilang". Untuk memastikan pam tidak berongga semasa operasi, adalah perlu untuk memastikan bahawa NPSHA Lebih besar daripada atau sama dengan K × NPSHR dalam pemasangan (K ialah margin keselamatan), dan yang terakhir dijamin oleh pengilang. Dari perspektif ini, mengurangkan margin peronggaan pam bermakna memastikan ketinggian angkat mutlak pam dan memenuhi keperluan penggunaan.
Analisis 2NPSHR
Jelas sekali, saiz NPSHR bergantung kepada kehilangan tenaga aliran bendalir pada salur masuk sedutan pam. Disebabkan oleh proses yang singkat, kehilangan ini terutamanya nyata sebagai kehilangan aliran tempatan. Terdapat beberapa faktor seperti berikut:
(1) Salur masuk sedutan pam menumpu kepada saluran aliran masuk pendesak, mengakibatkan peningkatan dalam halaju aliran dan kehilangan tekanan. Pergerakan bendalir berubah dari paksi ke jejari pada titik pusingan, dan medan aliran tidak sekata pada titik pusingan menyebabkan kehilangan tekanan.
(2) Kehilangan aliran yang disebabkan oleh perubahan dalam halaju aliran ditunjukkan sebagai penurunan tekanan;
(3) Kehilangan tenaga yang dijana oleh bendalir yang mengalir di sekeliling tepi masuk bilah;
(4) Kesan memerah ketebalan bilah menyebabkan peningkatan dalam halaju masuk, mengakibatkan kehilangan tekanan.
(5) Kehilangan hentaman bendalir yang mengalir di tepi hadapan bilah di bawah-keadaan pengendalian reka bentuk;
(6) Kualiti tuangan yang lemah bagi pendesak dan permukaan saluran aliran yang tidak rata mengakibatkan kehilangan likat semasa aliran.
Antara faktor di atas, dua yang pertama sukar untuk dielakkan sepenuhnya; manakala yang terakhir boleh dikurangkan dengan menambah baik reka bentuk dan kualiti pembuatan. Ini memerlukan pereka bentuk berusaha untuk membuat laluan aliran dari salur masuk pam ke salur masuk pendesak sedekat mungkin dengan penyelarasan pergerakan bendalir, untuk mengurangkan kehilangan tekanan bahagian aliran ini; untuk pam produk sedia ada, menganalisis prestasi peronggaannya harus bermula daripada menganalisis kehilangan aliran laluan aliran masuknya.
3 Analisis Peronggaan dalam Pam Empar
Sekarang, mari kita jalankan analisis kualitatif tentang masalah peronggaan pam emparan yang dinyatakan sebelum ini. Margin peronggaan pam ini agak besar, dan sebabnya boleh dianggap disebabkan oleh kehilangan tekanan yang berlebihan pada salur masuk sedutan pam. Walau bagaimanapun, margin peronggaan besar pam ini pada kadar aliran rendah adalah berbeza daripada hasil pengesanan biasa, yang mungkin berkaitan dengan reka bentuk dan pembuatan. Peningkatan dalam margin peronggaan pada kadar aliran rendah boleh dikaitkan dengan peningkatan sudut masuk aliran cecair, mengakibatkan sudut hentaman positif yang berlebihan pada salur masuk bilah dan kebocoran yang berlebihan, dengan itu menyebabkan kehilangan tekanan yang besar; manakala pada kadar aliran yang tinggi, peningkatan dalam margin peronggaan adalah disebabkan terutamanya oleh peningkatan dalam halaju aliran, yang membawa kepada peningkatan dalam kerugian.
Dari kedua-dua reka bentuk dan perspektif pembuatan, selain daripada punca peronggaan jurang, sudut kecil penempatan salur masuk bilah (sama ada disebabkan oleh reka bentuk yang tidak betul atau semasa tuangan), ketebalan salur masuk bilah yang besar, dan kualiti tuangan yang lemah pada permukaan bilah mungkin menjadi sebab utama margin peronggaan besar pam jenis ini.
4. Langkah-langkah Penambahbaikan
Untuk pam ini, langkah-langkah berikut boleh diambil untuk mengurangkan kemungkinan berlakunya peronggaan:
Jika boleh, tepi masuk bilah boleh digerakkan ke hadapan, iaitu, sekeping boleh dipasang di tepi masuk, supaya bendalir boleh bersentuhan dengan bilah lebih awal untuk mendapatkan tenaga, dan mengelakkan berlakunya situasi di bawah tekanan kritikal.
(2) Bersihkan saluran masuk pendesak, menjadikannya licin dan rata yang mungkin untuk meningkatkan kemasan permukaan salur masuk dan mengurangkan rintangan aliran dan kehilangan tekanan.
(3) Kisar kepala bilah, tajamkannya, untuk mengurangkan kehilangan hentaman pada salur masuk dan menurunkan kepekaan sudut salur masuk.
(4) Jika peronggaan jurang adalah teruk, penyelesaian boleh menggerudi lubang imbangan pada pendesak untuk mengurangkan kadar aliran kebocoran, dengan itu mengurangkan tahap peronggaan.
Soalan berkaitan pam
Soalan 1: Apakah klasifikasi pam?
Jawapan: Berdasarkan prinsip kerja yang berbeza, ia boleh dikelaskan kepada jenis berikut:
(1) Pam ram bergantung pada ram berputar berkelajuan tinggi-dalam pam untuk menghantar cecair, seperti pam emparan dan pam aliran paksi, dsb.
1. (2) Pam isipadu: Pam ini bergantung pada perubahan dalam isipadu kerja dalam pam untuk menarik masuk atau mengeluarkan cecair dan meningkatkan tenaga tekanan cecair. Contohnya termasuk pam omboh dan pam gear berputar.
(3) Pam jet: Pam jenis ini menggunakan tenaga bendalir kerja (cecair atau gas) untuk menyampaikan cecair, seperti pam pancutan air dan pam pancutan wap, dsb.
2. Apakah komponen pam emparan?
Jawapan: Unit pam emparan terdiri daripada pam emparan, motor elektrik, paip masuk, paip alur keluar dan injap, dsb. Syarikat kami menggunakan reka bentuk gabungan jentera dan pam, yang mengurangkan kawasan sebanyak 30%.
3. Apakah prinsip kerja pam emparan?
Jawapan: Sebelum memulakan pam, paip sedutan dan pam itu sendiri mesti diisi dengan cecair. Selepas memulakan pam, pendesak berputar pada kelajuan tinggi. Cecair di dalam pendesak berputar bersama-sama dengan bilah. Di bawah tindakan daya sentrifugal, cecair dikeluarkan dari pendesak dan terpancut keluar. Cecair yang dikeluarkan secara beransur-ansur perlahan dalam ruang resapan selongsong pam dan secara beransur-ansur meningkatkan tekanan. Kemudian ia mengalir keluar dari alur keluar pam dan paip nyahcas. Pada masa ini, di tengah-tengah bilah, disebabkan oleh cecair yang dikeluarkan ke kawasan sekitar, kawasan bertekanan-rendah vakum tanpa udara atau cecair terbentuk. Cecair dalam kolam cecair disedut ke dalam pam melalui paip sedutan di bawah tindakan tekanan atmosfera permukaan kolam. Cecair disedut secara berterusan dari kolam cecair dan terus mengalir keluar melalui paip nyahcas.
4. Apakah itu "trafik"? Apakah unitnya?
Jawapan: Kadar aliran q merujuk kepada isipadu cecair yang dilepaskan dari alur keluar pam dan memasuki saluran paip dalam satu unit masa. Unit kadar alir ialah m/j, m/s atau L/s.
5. Apakah kepala? Apakah unitnya?
Jawapan: Tenaga yang ditambah per unit jisim cecair oleh pam, iaitu jumlah kepala yang dijana oleh pam, dipanggil kepala. Unit kepala ialah meter.
6. Apakah peronggaan?
Jawapan: Peronggaan ialah fenomena di mana cecair mengewap, menyebabkan kerosakan pada komponen aliran pam (komponen yang cecair bersentuhan semasa ia melalui pam).
7. Apakah peronggaan?
Jawapan: Tekanan terendah dalam pam adalah berhampiran salur masuk pendesak. Apabila tekanan pada titik ini menurun kepada tekanan tepu yang sepadan dengan suhu semasa, cecair mula menguap, dan sejumlah besar buih keluar dari cecair. Apabila gelembung ini mengalir bersama cecair ke kawasan tekanan tinggi-pam, di bawah tindakan tekanan luaran, gelembung tiba-tiba terpeluwap menjadi cecair. Pada masa ini, cecair yang mengelilingi buih meluru ke arah ruang di mana buih itu berada pada asalnya, menghasilkan kesan hidraulik yang sangat kuat. Disebabkan oleh pemeluwapan banyak buih sesaat, banyak tekanan hentaman kuat berlaku berulang kali. Di bawah tindakan berterusan beban hentaman tempatan ini, permukaan komponen aliran dalam pam secara beransur-ansur menjadi haus, membentuk banyak bintik terhakis. Selepas itu, ia disambungkan secara bertompok-tompok dalam corak-seperti sarang lebah, dan akhirnya, terdapat fenomena pengelupasan. Sebagai tambahan kepada kerosakan yang disebabkan oleh hentaman, apabila cecair mengewap, ia juga membebaskan oksigen yang terlarut di dalamnya, menyebabkan komponen aliran teroksida dan terhakis. Fenomena ini di mana komponen aliran rosak oleh tindakan gabungan hakisan mekanikal dan kakisan kimia dipanggil peronggaan.
8. Apakah klasifikasi pam emparan?
Jawapan: (i) Mengikut penggunaan pam emparan, ia boleh dikelaskan sebagai: ⑴ Pam air jernih; ⑵ Pam kekotoran; ⑶ Pam tahan asid-.
(II) Mengikut struktur pendesak, ia boleh dikelaskan sebagai: ⑴ Pam emparan pendesak tertutup; ⑵ Buka pam empar pendesak; ⑶ Pam emparan separuh-terbuka.
(3) Mengikut bilangan pendesak, ia boleh dikelaskan sebagai: ⑴ Pam emparan satu-peringkat; ⑵ Pam empar-berbilang peringkat.
(4) Mengikut cara pam menghisap cecair, ia boleh dikelaskan sebagai: ⑴ Pam emparan sedutan tunggal; ⑵ Pam emparan sedutan berganda.
(5) Mengikut kaedah pelepasan pam, ia dikelaskan sebagai: ⑴蜗壳式 pam emparan; ⑵ panduan-pam empar jenis aliran
㈥ Dikelaskan mengikut kepala: ⑴ Pam tekanan-rendah; ⑵ Pam tekanan-sederhana; ⑶ Pam-tekanan tinggi.
㈦ Mengikut kedudukan aci pam, ia dikelaskan sebagai: ⑴ Pam menegak; ⑵ Pam mendatar.
9. Apakah kaedah untuk mengimbangi daya paksi pam emparan?
Jawapan: ⑴ Imbangan daya paksi untuk pam satu-peringkat terutamanya dicapai melalui tiga kaedah: membuka lubang pengimbang, memasang paip pengimbang dan menggunakan-pendesak sedutan berganda.
(2) Imbangan daya paksi untuk pam berbilang-peringkat dicapai terutamanya melalui susunan simetri pendesak dan dengan menggunakan kaedah seperti cakera imbangan dan drum imbangan.
Kunci kepada pengubahsuaian sistem pemulihan air kondensat terletak pada cara menghapuskan fenomena peronggaan sambil memastikan pengeluaran normal. Peronggaan merujuk kepada fenomena di mana air tepu panas akan membebaskan wap di bawah pengurangan tekanan, dan wap yang dijana akan tiba-tiba mencair dan terpeluwap menjadi air apabila memasuki kawasan tekanan tinggi-, menyebabkan gelembung pecah. Jika proses ini berulang, ia akan menyebabkan kerosakan pada permukaan bahagian di kawasan ini, bersama-sama dengan pelbagai kesan kakisan yang berkaitan, akhirnya mengakibatkan kerosakan-seperti span atau sarang lebah-seperti peronggaan. Akibat peronggaan adalah untuk mengganggu kesinambungan proses penghantaran wap, meningkatkan rintangan, menyekat laluan aliran, dan menjejaskan kecekapan dan pengeluaran normal pam. Pada masa lalu, pengeluar sering mengurangkan tekanan untuk mendapatkan semula air kondensat untuk melepaskan sejumlah besar stim kilat untuk mengurangkan punca peronggaan. Walau bagaimanapun, pendekatan ini sudah pasti membawa kepada pembaziran tenaga. Oleh itu, cara terbaik untuk menyelesaikan masalah peronggaan pam adalah dengan membuat tekanan memasuki pam melebihi tekanan peronggaan, dengan itu secara asasnya mengelakkan berlakunya peronggaan. Prinsip kerja utama teknologi pemulihan air kondensat tertutup adalah untuk menggunakan prinsip tekanan pam jet, mewujudkan teori pencegahan peronggaan yang sesuai untuk pengangkutan air tepu panas, dan akhirnya mereka bentuk pam jet dengan munasabah untuk menyelesaikan masalah peronggaan pam.
Di samping itu, pemilihan perangkap stim dalam sistem ini adalah berdasarkan keadaan operasi yang paling tidak menguntungkan, dengan itu mengelakkan pembaziran tenaga yang disebabkan oleh percanggahan antara pemilihan perangkap stim dan operasi sebenar dalam sistem asal. Tangki pengumpulan air yang direka untuk pam pemulihan jenis tertutup-ditutup, yang bukan sahaja memastikan suhu pemulihan air kondensat ialah 120 darjah , tetapi juga menggunakan sepenuhnya wap kilat.
Seperti yang dinyatakan di atas, mengguna pakai teknologi pemulihan kondensat-gelung tertutup untuk meningkatkan kecekapan penggunaan stim adalah sangat berkesan dan boleh dilaksanakan.






