УСЛОВИЕ РАБОТЫ НАСОСА БЕЗ КАВИТАЦИИ
При каком условии насос работает без кавитации.
Как меняется напорная характеристика насоса при возникновении кавитации в насосе.
Если в насосе появляется развитая кавитация, т.е. кавитационная кавера (облако пара), то блокируется часть канала рабочего колеса и часть лопатки находится не в жидкости а в облаке пара. при этом происходит падение напора.
Вследствие этого происходит падение напора. трехпроцентное падение напора фиксируется при проведении кавитационных испытаний.
Для того чтобы кавитация в насосе не началась необходимо создать необходимое давление на входе в насос. Минимальное необходимое давление требуемое для насоса для того чтобы в нем не возникла кавитация определяется NPSHR, а давление, которое в действительности будет в системе в которой установлен характеристикой системы и ее располагаемым кавитационным запасом NPSHA.
Отсюда следует вывод о том будет насос кавитировать или нет определяется как соотносятся эти два значения. NPSHR и NPSHA.
Условие работы насоса без кавитации
NPSHA>NPSHR - условие безкавитационной работы насоса.
Если это требование нарушается то начинается кавитация и напор насоса начинает снижаться как показано на рисунке.
Графическое отображение условия работы насоса без кавитации.
Располагаемый кавитационный запас системы должен быть больше допускаемого кавитационного запаса насоса.
Условие работы насоса без кавитации NPSHA>NPSHR.
На графике показано как меняется кавитационный запаса системы и, соответственно, условие безкавитационный работы насоса.
С увеличением подачи две характеристики движутся навстречу друг к другу. Кавитационный запас насоса NPSHR растет, кавитационный запас системы NPSHA снижается.
NPSHA снижается из-за того, что растут потери по длине трубопровода или снижается уровень жидкости в резервуаре т.е. увеличивается высота всасывания NPSHA=Hатм - Hвсас - Hн.паров - Hпотерь,
Как только две характеристики пересекаются и условие безкавитационной работы нарушается и становится NPSHA< NPSHR, то в насосе начинается развитая кавитация, которая оказывает влияние на напорную характеристику насоса. Напор насоса начинает снижаться как показано на графике.
В той области где условие выполняется кавитации нет.

Влияние уровня жидкости в приемном резервуаре на располагаемый кавитационный запас системы.

Ось насоса ниже уровня воды в резервуаре.
NPSHA=Hатм + Hвсас - Hн.паров - Hпотерь,.
В случае нормального атмосферного давления и воды формула принимает вид.
NPSHA=10 + Hвсас-Hн.паров-Hпотерь
Hвсас- высота всасывания от свободной поверхности до оси насоса (рабочего колеса)
Hн.паров- напор соответствующий давлению насыщенных паров жидкости для воды при t=20 C равен 0,23 м.
Как может меняться напорная характеристика насоса при увеличении Нвс.
Довольно часто срыв работы насоса может происходить при увеличении высоты всасывания из- за снижения уровня жидкости в резервуаре. Далеко не всегда это является очевидным. Внешне это проявляется так - насос вначале качает, потом перестает качать. На графике показано как может меняться напорная характеристика при увеличении высоты всасывания. Срыв работы насоса происходит при определённом уровне жидкости в резервуаре и при определенной подаче. Чем меньше подача тем меньше кавитационный запас насоса NPSHR и срыв происходит при большей высоте васывания.
NPSHA=Hатм - Hвсас - Hн.паров - Hпотерь,
Причины изменения кавитационного запаса NPSHA во времени.

Засорение фильтра на линии всасывания при водит к увеличению сопротивления и, соответственно, приводит к уменьшению NPSHA.
NPSHA=Hатм - Hвсас - Hн.паров - Hпотерь,
Причины изменения кавитационного запаса NPSHA во времени.

Коррозия трубопровода, появление отложений на внутренних стенках увеличивают шероховатость и уменьшают диаметр трубопровода, что приводит к увеличению сопротивления и, соответственно, приводит к уменьшению NPSHA.
NPSHA=Hатм - Hвсас - Hн.паров - Hпотерь,
Неисправная задвижка на входе.

Неполностью открытая или неисправная задвижка на всасывающей линии может привести к увеличению потерь напора и, соответственно, к уменьшению NPSHA.
NPSHA=Hатм - Hвсас - Hн.паров - Hпотерь,
Другие темы курса "Кавитация".
Кавитационный запас насоса, NPSH. Кавитационные испытания насоса. Кавитационная характеристика насоса
Располагаемый кавитационный запас системы, NPSHA.
Возникновение кавитации.
Признаки кавитации в насосе.
Способы устранение кавитации.
Воздух в насосе.
Как влияет воздух на характеристики насоса.
ДРУГИЕ ТЕМЫ О НАСОСАХ.
Темы по насосному оборудованию
  • Регулирование насосов.
    Частотное регулирование. Параллельная работа насосов, Дроссельное регулирование (регулирование задвижкой). Подрезка рабочего колеса. Комбинированные способы регулирования насосов. Воздух в насосе.
    Перейти
  • Кавитация.
    Кавитационный запас насоса. Виды кавитационных запасов (критический, допускаемый). Располагаемый кавитационный запас системы. Условие работы насоса без кавитации. Способы устранения кавитации.
    Перейти
  • Эксплуатация насосов.
    Монтаж насоса. Фундаменты. Всасывающие и нагнетательные трубопроводы. Монтаж трубопроводов. Усилия от трубопроводов на патрубки насосов. Пуск и останов насосов. Фильтры на входе в насос.
    Перейти
  • Типы насосов. Насосы по API 610.
    Основные типы насосов по конструкции. Типы насосов по API 610. Требования стандарта API 610.
    Перейти
  • Уплотнения в насосах. Уплотнения по API 682.
    Сальникове уплотнения. Торцовые уплотнения. Одинарные уплотнения. Двойные уплотнения. Выбор уплотнения.
    Перейти
  • Надежность насосов.
    Причины поломок насосов. Причины выхода из строя подшипников, уплотнений. Обслуживание и ремонт. Обеспечение надежной работы насосов. Как сократить количество ремонтов насосов.
    Перейти
  • Подшипники в насосах.
    Подшипники качения. Подшипники скольжения. Способы смазки. Причины выхода из строя.
    Перейти
  • Аудит насосных систем.
    Обследование насосных систем. Измерение параметров насосов на объекте (подача, напор, мощность). Способы увеличения эффективности насосной системы.
    Перейти
Made on
Tilda