Athena Engineering S.r.l.
Athena Engineering S.r.l.
ຂ່າວ

Net Positive Suction Head (NPSH) ແມ່ນຫຍັງ?

ຖ້າທ່ານກໍາລັງປະຕິບັດຫຼືອອກແບບ aສູບ centrifugalລະບົບ, NPSH (Net Positive Suction Head) ແມ່ນຄໍາທີ່ເຈົ້າບໍ່ສາມາດຫຼີກເວັ້ນໄດ້. ມັນບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຕົວກໍານົດການທາງກາຍະພາບ, ແຕ່ເປັນເສັ້ນແບ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ກໍານົດວ່າປັ໊ມຂອງທ່ານຈະເຮັດວຽກໄດ້ອຍ່າງລຽບງ່າຍສໍາລັບທົດສະວັດຫຼືຖືກຂູດເນື່ອງຈາກ cavitation ໃນສອງສາມເດືອນເທົ່ານັ້ນ.

What is Net Positive Suction Head (NPSH)?

I. ນິຍາມຫຼັກຂອງ NPSH

NPSH ຫມາຍເຖິງພະລັງງານຄວາມກົດດັນສ່ວນເກີນທີ່ມີປະສິດຕິຜົນທີ່ຈິງແລ້ວມີຂອງແຫຼວຢູ່ໃນທໍ່ຂອງປັ໊ມ centrifugal. ຫນ້າທີ່ຫຼັກຂອງມັນແມ່ນເພື່ອເອົາຊະນະຄວາມຕ້ານທານການໄຫຼແລະປ້ອງກັນການເປັນໄອຂອງແຫຼວ, ແລະມັນຖືກວັດແທກທົ່ວໄປໃນແມັດຂອງຖັນນ້ໍາ (m) ຫຼືຕີນຂອງຖັນຂອງແຫຼວ (ft).

ໃນເວລາທີ່ປັ໊ມ centrifugal ກໍາລັງເຮັດວຽກ, ເຂດຄວາມກົດດັນຕ່ໍາຈະປະກອບຢູ່ໃນທໍ່ impeller ເນື່ອງຈາກການໄຫຼຂອງນ້ໍາຄວາມໄວສູງ. ຖ້າຄວາມກົດດັນຢູ່ທີ່ນີ້ຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າຄວາມດັນຂອງອາຍອາຍທີ່ອີ່ມຕົວຂອງແຫຼວ, ແຫຼວຈະ vaporize ທັນທີ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຟອງ vapor ເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ. ໃນຂະນະທີ່ຟອງໄຫຼກັບນ້ໍາເຂົ້າໄປໃນເຂດຄວາມກົດດັນສູງຂອງ impeller, ພວກມັນລົ້ມລົງແລະ implode ຢ່າງໄວວາ. ປະກົດການນີ້ເອີ້ນວ່າ cavitation - ຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການທໍາລາຍທີ່ສຸດຂອງປັ໊ມ centrifugal. ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຂອງ NPSH ແມ່ນເພື່ອຖືເສັ້ນທາງລຸ່ມຄວາມກົດດັນແລະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ cavitation ເກີດຂຶ້ນ.

II. ສອງດ້ານຂອງ NPSH: NPSHA ທຽບກັບ NPSHR

ຄວາມສັບສົນທັງສອງແນວຄວາມຄິດນີ້ແມ່ນສາເຫດອັນດັບຫນຶ່ງຂອງການເລືອກທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນສະຖານທີ່ວິສະວະກໍາແລະການຊອກຫາ Google. ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງປັ໊ມ, ຄວາມສໍາພັນຂອງພວກເຂົາຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຂົ້າໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງ.

1. ມີ NPSH (NPSHA)

ລະບົບສາມາດສະຫນອງພະລັງງານຫຼາຍປານໃດ?

NPSHA ຖືກກໍານົດໂດຍເງື່ອນໄຂການຕິດຕັ້ງຂອງທ່ານແລະບໍ່ມີຫຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບຍີ່ຫໍ້ປັ໊ມ. ມັນຂຶ້ນກັບປັດໃຈດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:


  • ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ສູງ​ຂອງ​ລະ​ດັບ​ຂອງ​ແຫຼວ​: ຄວາມ​ສູງ​ຂອງ​ພື້ນ​ທີ່​ຂອງ​ແຫຼວ​ຖັງ​ເກັບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສູນ​ກາງ​ຂອງ​ສູບ (ບວກ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ດູດ​ນ​້​ໍາ​ຖ້ວມ​, ທາງ​ລົບ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ດູດ​ຍົກ​)​.
  • ຄວາມກົດດັນດ້ານ: ບໍ່ວ່າຖັງເກັບຮັກສາຈະເປີດກັບຄວາມກົດດັນຂອງບັນຍາກາດຫຼືປິດແລະຄວາມກົດດັນ.
  • friction ຂອງທໍ່: ການສູນເສຍຄວາມຕ້ານທານທີ່ເກີດຈາກຄວາມຍາວຂອງທໍ່ດູດ, ສອກແລະວາວ.
  • ອຸນຫະພູມຂອງແຫຼວ: ຈຸດສໍາຄັນ! ອຸນຫະພູມທີ່ສູງຂຶ້ນ, ທາດແຫຼວທີ່ລະບາຍອອກໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ, ແລະ NPSHA ຕ່ໍາ.


2. ຕ້ອງການ NPSH (NPSHR)

ສູບເອງໃຊ້ພະລັງງານຫຼາຍປານໃດ?

NPSHR ເປັນລັກສະນະປະກົດຂຶ້ນຂອງປັ໊ມ, ກໍານົດໂດຍຜູ້ຜະລິດຜ່ານການທົດສອບຢ່າງເຂັ້ມງວດແລະຫມາຍໃສ່ເສັ້ນໂຄ້ງການປະຕິບັດຂອງປັ໊ມ. ມັນສະແດງເຖິງການບໍລິໂພກພະລັງງານທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບຂອງແຫຼວທີ່ຈະໄຫຼຈາກປໍ້າເຂົ້າໄປຫາຈຸດຂອງຄວາມກົດດັນຕໍາ່ສຸດທີ່ພາຍໃນ impeller.


  • ຜົນກະທົບຕໍ່ອັດຕາການໄຫຼ: ອັດຕາການໄຫຼສູງຂຶ້ນ, ຄວາມໄວຂອງການໄຫຼໄວ, ຄວາມກົດດັນຫຼຸດລົງຫຼາຍ, ແລະ NPSHR ມັກຈະສູງກວ່າ.
  • ຜົນກະທົບຂອງການອອກແບບ: ຮູບແບບໄຮໂດຼລິກທີ່ດີເລີດ (ເຊັ່ນການອອກແບບການດູດສອງເທົ່າ) ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນ NPSHR ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

NPSHA VS HPSHR


III. Cavitation: ອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງຂອງ NPSH ບໍ່ພຽງພໍ

ໃນເວລາທີ່ NPSHA < NPSHR, ຄວາມກົດດັນ inlet pump ແມ່ນຕ່ໍາກວ່າຄວາມກົດດັນ vapor ຂອງແຫຼວ, ແລະ cavitation ເກີດຂຶ້ນໃນຂັ້ນຕອນ, ໃນທີ່ສຸດກໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍອຸປະກອນ irreversible.

1. ຂະບວນການປະກົດຕົວຂອງ Cavitation


  1. ການສ້າງຕັ້ງເຂດຄວາມກົດດັນຕ່ໍາ: ຄວາມກົດດັນຂອງທໍ່ inlet ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ນ້ໍາຕົ້ມທັນທີທັນໃດ, ການສ້າງເປັນຈໍານວນຫຼາຍຂອງ vapor ຟອງຂະຫນາດນ້ອຍ.
  2. ຟອງ implosion: ໃນຂະນະທີ່ຟອງໄຫລເຂົ້າໄປໃນເຂດຄວາມກົດດັນສູງຂອງ impeller, ພວກມັນພັງລົງແລະ implode ຢ່າງໄວວາ, ຜະລິດຄື້ນຊ໊ອກທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງໃນທ້ອງຖິ່ນ.
  3. ການສະສົມຂອງຄວາມເສຍຫາຍ: ລ້ານຂອງ implosions ກ້ອງຈຸລະທັດປະຕິບັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຄ່ອຍໆທໍາລາຍອົງປະກອບຫຼັກຂອງຮ່າງກາຍ pump ໄດ້.


2. ຫ້າຜົນສະທ້ອນຮ້າຍແຮງທີ່ເກີດຈາກ Cavitation



ປະເພດອັນຕະລາຍ ການສະແດງອອກສະເພາະ ຂອບເຂດຂອງຜົນກະທົບ
ຄວາມເສຍຫາຍຂອງອົງປະກອບ Pitting ແລະຢູ່ຕາມໂກນໃນ impellers ແລະທໍ່ສູບ, ຄວາມເມື່ອຍລ້າຂອງໂລຫະແລະ perforation, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງໂຄງສ້າງ ອົງປະກອບການໄຫຼຂອງຫຼັກ, ໂດຍກົງເຮັດໃຫ້ຊີວິດການບໍລິການຂອງປັ໊ມສັ້ນລົງ
ການເສື່ອມສະພາບປະສິດທິພາບ ການຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນອັດຕາການໄຫຼແລະຫົວ, ການຫຼຸດລົງແຫຼມຂອງປະສິດທິພາບໄຮໂດຼລິກ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການບໍລິໂພກພະລັງງານທີ່ຜິດປົກກະຕິ ປະສິດທິພາບໂດຍລວມຂອງລະບົບສູບນ້ໍາ, ຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ຈະຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະບວນການ
ສິ່ງລົບກວນແລະການສັ່ນສະເທືອນຜິດປົກກະຕິ ຮ່າງກາຍປັ໊ມປ່ອຍສຽງຜິດປົກກະຕິທີ່ເປັນເອກະລັກເຊັ່ນ "ການມ້ວນຫີນ" ຫຼື "ຜົນກະທົບຈາກຫີນອ່ອນ", ດ້ວຍການສັ່ນສະເທືອນທີ່ຮຸນແຮງ. ອົງປະກອບເສີມເຊັ່ນ: bearings, couplings ແລະປະທັບຕາ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຂັ້ນສອງ
ການປະທັບຕາລົ້ມເຫຼວ ການສັ່ນສະເທືອນແລະການເຫນັງຕີງຂອງອຸນຫະພູມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ອາຍຸການຮັບໃຊ້ຂອງປະທັບຕາກົນຈັກຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ (ເຊັ່ນ: RS60A ທໍ່ເບາະແສ່ວໃນພາກຮຽນ spring ດຽວ) ການຮົ່ວໄຫຼຂອງປະທັບຕາ shaft, spillage ຂະຫນາດກາງ, ເພີ່ມຂຶ້ນອັນຕະລາຍຄວາມປອດໄພທີ່ອາດມີ
ປິດ​ຢ່າງ​ຮ້າຍ​ແຮງ ຄວາມຮ້ອນສູງເກີນໄປໃນທ້ອງຖິ່ນເຮັດໃຫ້ເກີດການເປັນໄອຂອງຂອງແຫຼວ, ໃນທີ່ສຸດກໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການຊັກຂອງຈັກສູບ ແລະ ການເຜົາໄໝ້ຂອງເຄື່ອງຈັກ ການຂູດຂີ້ເຫຍື້ອຂອງອຸປະກອນທັງຫມົດ, ການຢຸດການຜະລິດ, ແລະການສູນເສຍທາງດ້ານເສດຖະກິດ



IV. ຄູ່ມືພາກປະຕິບັດ: ວິທີການປັບປຸງ NPSHa ແລະຫຼີກເວັ້ນຄວາມສ່ຽງ Cavitation

ໃນເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະຖານທີ່, NPSHa ສາມາດປັບໄດ້ໂດຍຜ່ານການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງລະບົບ. ທິດທາງການເພີ່ມປະສິດທິພາບຫຼັກແມ່ນມີດັ່ງນີ້, ເຊິ່ງສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕາມສະຖານະການຕົວຈິງ:


  1. ເພີ່ມປະສິດທິພາບຕໍາແຫນ່ງການຕິດຕັ້ງ: ຫຼຸດລົງຄວາມສູງຂອງການຕິດຕັ້ງປັ໊ມ, ຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງຮູບແບບການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງດູດນ້ໍາຖ້ວມເພື່ອເພີ່ມຫົວແຮງດັນໄຟຟ້າສະຖິດໂດຍກົງ.
  2. ປັບປຸງທໍ່ດູດ: ເຮັດໃຫ້ຄວາມຍາວຂອງທໍ່ດູດສັ້ນລົງ, ຫຼຸດຜ່ອນອົງປະກອບຂອງຄວາມຕ້ານທານໃນທ້ອງຖິ່ນເຊັ່ນ: ສອກ ແລະວາວ, ເພີ່ມເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງທໍ່ດູດ, ແລະຄວາມໄວການໄຫຼຂອງນໍ້າທີ່ຕໍ່າລົງ ແລະການສູນເສຍແຮງບິດ.
  3. ຍົກສູງລະດັບຂອງແຫຼວທາງເຂົ້າ: ເພີ່ມຄວາມສູງຂອງລະດັບຂອງເຫລວຢູ່ດ້ານດູດເພື່ອເພີ່ມແຮງດັນສະຖິດທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເສີມສ້າງການສະຫນອງແຮງດັນຂາເຂົ້າ.
  4. ຄວບຄຸມເງື່ອນໄຂຂະຫນາດກາງ: ຫຼຸດລົງອຸນຫະພູມຂອງສື່ທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນຂອງໄອ; ຫຼືເລືອກປະເພດປັ໊ມທີ່ທົນທານຕໍ່ cavitation ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຂະຫນາດກາງ.
  5. ການເລືອກປະເພດທີ່ຖືກຕ້ອງແລະການຈັບຄູ່: ບູລິມະສິດເຄື່ອງສູບ centrifugal ທີ່ມີຄ່າ NPSHR ຕ່ໍາເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ cavitation ຈາກແຫຼ່ງແລະປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ສັບສົນ.


ສະຫຼຸບ: ໃຫ້ຂໍ້ມູນປົກປ້ອງຊັບສິນຂອງເຈົ້າ

Net Positive Suction Head (NPSH) ແມ່ນຫຍັງ? ມັນເປັນເສັ້ນແບ່ງລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໄພພິບັດ.

ຢ່າລໍຖ້າຈົນກ່ວາທ່ານໄດ້ຍິນສຽງຂອງ "ກ້ອນຫີນສູບ" ເພື່ອດໍາເນີນການ.ເທບຟີໂກມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະສະຫນອງການແກ້ໄຂນ້ໍາທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ບັນລຸມາດຕະຖານ, ແຕ່ຍັງເກີນຄວາມຄາດຫວັງ. ຈາກການວິເຄາະສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ຖືກຕ້ອງກັບການຜະລິດປັ໊ມທີ່ດີເລີດ, ພວກເຮົາປະສົມປະສານການສະແຫວງຫາສຸດທ້າຍຂອງ NPSH ເຂົ້າໄປໃນທຸກອຸປະກອນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າລະບົບຂອງທ່ານເຮັດວຽກຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນຄວາມງຽບແລະບໍ່ມີບັນຫາ cavitation.



ຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຝາກຂໍ້ຄວາມໃຫ້ຂ້ອຍ
  • BACK TO ATHENA GROUP
  • X
    ພວກເຮົາໃຊ້ cookies ເພື່ອສະເຫນີໃຫ້ທ່ານມີປະສົບການການຊອກຫາທີ່ດີກວ່າ, ວິເຄາະການເຂົ້າຊົມເວັບໄຊທ໌ແລະປັບແຕ່ງເນື້ອຫາ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ນີ້, ທ່ານຕົກລົງເຫັນດີກັບການນໍາໃຊ້ cookies ຂອງພວກເຮົາ. ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ
    ປະຕິເສດ ຍອມຮັບ