Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Причины возникновения и методы предупреждения кавитации.



Кавитация представляет собой процесс нарушения сплошности потока жидкости, который начинается на тех участках, где давление понижается до критического (давления парообразования) и заканчивается на участках с давлением больше критического. В местах пониженного давления жидкость закипает, в результате чего образуются пузырьки газа, выделяющегося из воды. Эти пузырьки, попадая в зону повышенного давления, схлопываются, частицы жидкости устремляются в микропустоты и, сталкиваясь друг с другом, вызывают локальные гидроудары. Газ снова растворяется в воде, а частицы жидкости, заполняя микропустоты, находящиеся у стенок проточной части насоса, ударяют по металлу, что приводит к его разрушению. Таким образом, явление кавитации отрицательно сказывается на работе насоса, делая ее неустойчивой и разрушая насосную установку.

Кавитация может быть профильной, возникающей из-за неверно очерченного профиля проточной части, щелевой, возникающей из-за конструктивных недоработок, и шероховатой, которая возникает из-за чрезмерной шероховатости стенок проточной части насоса. За этим следят проектировщики и завод - изготовитель.

При эксплуатации насосов возникновение кавитации возможно по следующим причинам:

1) завышенная высота всасывания, т.е. насос установлен на большом удалении от воды;

2) низкое атмосферное давление на поверхности воды;

3) высокая температура перекачиваемой жидкости;

4) большие сопротивления во всасывающей трубе из-за неверно подобранного ее диаметра или из-за большой длины и местных сопротивлений;

5) негерметичность всасывающей линии.

Основная мера предупреждения кавитации - правильный выбор геометрической высоты всасывания.

Это такая высота установки насоса относительно уровня воды в нижнем бьефе, по превышении которой возникает кавитация. Следовательно, насос необходимо устанавливать с геометрической высотой всасывания, которая должна быть меньше допустимой, т.е.

hв < hвдоп. (5.1)

Формула для вакуумметрической высоты всасывания:

Нвак = Нв.п. + Vв2/ 2g. (5.2)

Здесь Нв.п=hв + hт.в., (5.3) где Нв.п. - приведенная геометрическая высота всасывания,

hв - геометрическая высота всасывания, hт.в. - потери напора во всасывающем трубопроводе, Vв - скорость во всасывающем трубопроводе.

Из формулы (5.2) выразим Нв.п.

Нв.п. = Нвак - Vв2 / 2g

и введем в полученное выражение поправки, учитывающие условия работы насоса ( температуру воды, давление на ее поверхности). Получим допустимую приведенную геометрическую высоту всасывания

Нв.п.доп = Нвакдоп - Vв2/2g - hп.ж.- (На - Нб). (5.4)

В полученном выражении: Нвакдоп - допустимое вакуумметрическое давление, после которого наступает кавитация при температуре 18оС. Определяется на основании кавитационных испытаний насоса; hп.ж. - давление в мм рт. столба, после которого жидкость при данной температуре закипает, т.е.

hп.ж.=(toC); На и Нб - нормальное атмосферное и фактическое барометрическое давление на поверхности воды.

Если в формулу (5.3) подставить значение Нв.пдоп и выразить из нее hв, то получим формулу, по которой определяется допустимая геометрическая высота всасывания, т.е.

hвдоп= Нв.п.доп - hт.в.. (5.5)

Здесь приведенная допустимая вакуумметрическая высота всасывания Нв.пдоп определяется по формуле (5.4), в которой необходимо знать Нвакдоп, а последняя определяется на основе кавитационных испытаний. В случае их отсутствия Нв.п.доп определяется по формуле Тома:

Нв.п.доп = На -hп.ж.+Vв2/2g - sН,

где sН - кавитационный запас, Н - напор насоса,

s-коэффициент кавитации, определяемый по формуле Руднева:

для насосов с односторонним входом s = 216 ns4/3/106;

для насосов с двухсторонним входом s = 136 ns4/3/106.

Все эти рекомендации применимы как для центробежных, так и для осевых насосов.

Кавитационные испытания проводят по разомкнутой или замкнутой схемам. Их целью является получение данных для расчета допустимой высоты всасывания. При испытаниях по разомкнутой схеме (они будут проводиться при выполнении лабораторной работы ) получают значения Нвакдоп в зависимости от расхода, которые наносятся на характеристику насоса. Кривая Нвакдоп=f(Q) называется кавитационной характеристикой насоса.

Испытанию по замкнутой схеме подвергают, как правило, осевые насосы. Схема установки представлена на рис 5.1.

 

 

Рис.5.1. Замкнутая схема

кавитационных испытаний

 

Здесь кавитация вызывается за счет постепенного понижения давления вакуумным насосом (ВН) в резервуаре, являющимся нижним бьефом испытываемого насоса. В результате испытаний получают величину кавитационного запаса Dhдоп, который определяется по формуле

Dh = На- Нвак+ Vв2/2g, (5.6)

где На - нормальное атмосферное давление, Нвак - показание вакуумметра, установленного на всасывающей трубе насоса.

Их значения в зависимости от расхода наносят в виде кривых на универсальную размерную характеристику. На безразмерную характеристику наносят кривые, пересчитанные на безразмерные коэффициенты:

КDh = Dh / n2D2 и КQ = Q/ n D3.

В этом случае приведенная допустимая вакуумметрическая высота всасывания Нвакдоп определяется по формуле

Нвакдоп = На - hп.ж. - Dh. (5.7)

Следовательно, при расчете допустимой высоты всасывания по формуле (5.5) в нее подставляется значение Нвакдоп, определенное по формуле (5.7). Весь остальной расчет одинаков.

Определив допустимую высоту всасывания по любой из описанных выше методик и приняв геометрическую высоту всасывания согласно условию (5.1), можно определить отметку оси насоса

Ñ о = Ñ н.б. + hв , где Ñ о - отметка оси насоса, Ñ н.б.- отметка воды в нижнем бьефе, hв- геометрическая высота всасывания.

 


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2019-05-18; Просмотров: 262; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.017 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь