សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Credo យើងគឺជាអ្នកផលិតម៉ាស៊ីនបូមទឹកឧស្សាហកម្ម។

ប្រភេទទាំងអស់

សេវាកម្មបច្ចេកវិទ្យា

Credo Pump នឹងលះបង់ខ្លួនយើងក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ជាបន្តបន្ទាប់

វិធីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្រតិបត្តិការបូមករណីបំបែកផ្តេក (ផ្នែកខ)

ប្រភេទ៖ សេវាកម្មបច្ចេកវិទ្យាអ្នកនិពន្ធ:ប្រភពដើម៖ ប្រភពដើមពេលវេលាចេញផ្សាយ៖ 2024-09-11
ចុច៖ 35

ការរចនា/ប្លង់បំពង់មិនត្រឹមត្រូវអាចនាំឱ្យមានបញ្ហាដូចជាអស្ថេរភាពធារាសាស្ត្រ និង cavitation នៅក្នុងប្រព័ន្ធបូម។ ដើម្បីបងា្ករការបែហោងធ្មែញ គួរតែផ្តោតលើការរចនាបំពង់បឺត និងប្រព័ន្ធបឺត។ Cavitation ចរន្តឈាមរត់ខាងក្នុង និងការបញ្ចូលខ្យល់អាចនាំអោយមានសំលេងរំខាន និងរំញ័រខ្ពស់ ដែលអាចធ្វើឱ្យខូចត្រា និងទ្រនាប់។

បន្ទាត់បូមឈាមរត់

ពេលណា ម៉ាស៊ីនបូមករណីបំបែកផ្តេក ត្រូវតែដំណើរការនៅចំណុចប្រតិបត្តិការផ្សេងគ្នា ខ្សែឈាមរត់អាចត្រូវបានទាមទារដើម្បីត្រឡប់ផ្នែកនៃអង្គធាតុរាវដែលបានបូមទៅផ្នែកបូមបូម។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យបូមបន្តដំណើរការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងអាចទុកចិត្តបាននៅ BEP ។ ការត្រលប់មកវិញនូវផ្នែកនៃអង្គធាតុរាវធ្វើឱ្យខ្ជះខ្ជាយថាមពលមួយចំនួន ប៉ុន្តែសម្រាប់ម៉ាស៊ីនបូមតូចៗ ថាមពលដែលខ្ជះខ្ជាយអាចនឹងមានការធ្វេសប្រហែស។

អង្គធាតុរាវដែលចរាចរគួរត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រភពបឺតវិញ មិនមែនទៅខ្សែបឺត ឬបំពង់បូមចូលទេ។ ប្រសិនបើវាត្រូវបានត្រលប់ទៅខ្សែបូមវិញវានឹងធ្វើឱ្យមានភាពច្របូកច្របល់នៅពេលបូមបូមដែលបណ្តាលឱ្យមានបញ្ហាប្រតិបត្តិការឬសូម្បីតែការខូចខាត។ អង្គធាតុរាវដែលត្រលប់មកវិញគួរតែហូរត្រឡប់ទៅផ្នែកម្ខាងទៀតនៃប្រភពបឺត មិនមែនទៅចំណុចបឺតនៃស្នប់នោះទេ។ ជាធម្មតា ការរៀបចំ baffle សមរម្យ ឬការរចនាស្រដៀងគ្នាផ្សេងទៀតអាចធានាថា សារធាតុរាវត្រឡប់មកវិញមិនបង្កឱ្យមានភាពច្របូកច្របល់នៅប្រភពបឺត។

កម្មវិធីបូម centrifugal ករណីបំបែកផ្តេក

ប្រតិបត្តិការប៉ារ៉ាឡែល

នៅពេលតែមួយធំ ម៉ាស៊ីនបូមករណីបំបែកផ្តេក មិនអាចធ្វើទៅបាន ឬសម្រាប់កម្មវិធីលំហូរខ្ពស់ជាក់លាក់ទេ ស្នប់តូចៗជាច្រើនត្រូវបានទាមទារដើម្បីដំណើរការស្របគ្នា។ ជាឧទាហរណ៍ ក្រុមហ៊ុនផលិតស្នប់មួយចំនួនប្រហែលជាមិនអាចផ្តល់ស្នប់ធំគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កញ្ចប់បូមលំហូរធំបានទេ។ សេវាកម្មមួយចំនួនទាមទារលំហូរប្រតិបត្តិការដ៏ធំទូលាយ ដែលស្នប់តែមួយមិនអាចដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចបានទេ។ សម្រាប់សេវាកម្មដែលមានការវាយតម្លៃខ្ពស់ជាងនេះ ការជិះកង់ ឬម៉ាស៊ីនបូមទឹកដែលនៅឆ្ងាយពី BEP របស់ពួកគេបង្កើតបញ្ហាថាមពលសំខាន់ៗ និងភាពជឿជាក់។

នៅពេលដែលម៉ាស៊ីនបូមត្រូវបានដំណើរការស្របគ្នា ស្នប់នីមួយៗផលិតលំហូរតិចជាងប្រសិនបើវាដំណើរការតែម្នាក់ឯង។ នៅពេលដែលស្នប់ដូចគ្នាពីរត្រូវបានដំណើរការស្របគ្នា លំហូរសរុបគឺតិចជាងពីរដងនៃលំហូរនៃស្នប់នីមួយៗ។ ប្រតិបត្តិការប៉ារ៉ាឡែលជាញឹកញាប់ត្រូវបានគេប្រើជាដំណោះស្រាយចុងក្រោយទោះបីជាតម្រូវការកម្មវិធីពិសេសក៏ដោយ។ ជាឧទាហរណ៍ ក្នុងករណីជាច្រើន ស្នប់ពីរដែលដំណើរការស្របគ្នាគឺល្អជាងម៉ាស៊ីនបូមបី ឬច្រើនដែលដំណើរការស្របគ្នា ប្រសិនបើអាចធ្វើទៅបាន។

ប្រតិបត្តិការប៉ារ៉ាឡែលនៃស្នប់អាចជាប្រតិបត្តិការដ៏គ្រោះថ្នាក់ និងមិនមានស្ថេរភាព។ ម៉ាស៊ីនបូមដែលដំណើរការស្របគ្នាទាមទារទំហំ ប្រតិបត្តិការ និងការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ន។ ខ្សែកោង (ដំណើរការ) នៃស្នប់នីមួយៗត្រូវមានភាពស្រដៀងគ្នា - ក្នុងចន្លោះពី 2 ទៅ 3% ។ ខ្សែកោងស្នប់រួមបញ្ចូលគ្នាត្រូវតែមានរាងសំប៉ែត (សម្រាប់ម៉ាស៊ីនបូមដែលដំណើរការស្របគ្នា API 610 ទាមទារការកើនឡើងក្បាលយ៉ាងហោចណាស់ 10% នៃក្បាលនៅលំហូរដែលបានវាយតម្លៃទៅកណ្តាលស្លាប់)។

ការបំបែកផ្តេក ករណីបូម បំពង់។

ការរចនាបំពង់មិនត្រឹមត្រូវអាចនាំឱ្យមានការរំញ័រនៃស្នប់ខ្លាំងពេក បញ្ហាទ្រនាប់ បញ្ហាការផ្សាភ្ជាប់ ការបរាជ័យនៃសមាសធាតុបូមមុនអាយុ ឬគ្រោះមហន្តរាយ។

បំពង់បូមគឺមានសារៈសំខាន់ជាពិសេស ពីព្រោះអង្គធាតុរាវគួរតែមានលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការត្រឹមត្រូវ ដូចជាសម្ពាធ និងសីតុណ្ហភាព នៅពេលវាទៅដល់រន្ធបឺតនៃបំពង់បូម។ លំហូរឯកសណ្ឋានដោយរលូនកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការ cavitation និងអនុញ្ញាតឱ្យបូមដំណើរការដោយភាពជឿជាក់។

អង្កត់ផ្ចិតនៃបំពង់និងឆានែលមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើក្បាល។ ជាការប៉ាន់ស្មានរដុប ការបាត់បង់សម្ពាធដោយសារតែការកកិតគឺសមាមាត្របញ្ច្រាសទៅនឹងថាមពលទីប្រាំនៃអង្កត់ផ្ចិតបំពង់។

ឧទាហរណ៍ការកើនឡើង 10% នៃអង្កត់ផ្ចិតបំពង់អាចកាត់បន្ថយការបាត់បង់ក្បាលប្រហែល 40% ។ ដូចគ្នានេះដែរការកើនឡើង 20% នៃអង្កត់ផ្ចិតបំពង់អាចកាត់បន្ថយការបាត់បង់ក្បាលបាន 60% ។

និយាយម្យ៉ាងទៀតការបាត់បង់ក្បាលកកិតនឹងមានតិចជាង 40% នៃការបាត់បង់ក្បាលនៃអង្កត់ផ្ចិតដើម។ សារៈសំខាន់នៃក្បាលបូមវិជ្ជមានសុទ្ធ (NPSH) នៅក្នុងកម្មវិធីបូមធ្វើឱ្យការរចនានៃបំពង់បូមបូមជាកត្តាសំខាន់។

បំពង់ស្រូបគួរតែមានលក្ខណៈសាមញ្ញ និងត្រង់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ហើយប្រវែងសរុបគួរតែត្រូវបានបង្រួមអប្បបរមា។ ជាធម្មតាម៉ាស៊ីនបូម centrifugal គួរតែមានប្រវែងរត់ត្រង់ពី 6 ទៅ 11 ដងនៃអង្កត់ផ្ចិតបំពង់បូម ដើម្បីជៀសវាងភាពច្របូកច្របល់។

ជារឿយៗតម្រងបឺតជញ្ជក់ជាបណ្ដោះអាសន្នត្រូវបានទាមទារ ប៉ុន្តែជាទូទៅមិនត្រូវបានណែនាំអោយប្រើតម្រងបឺតជាអចិន្ត្រៃយ៍ទេ។

កាត់បន្ថយ NPSHR

ជំនួសឱ្យការបង្កើនអង្គភាព NPSH (NPSHA) បំពង់ និងវិស្វករដំណើរការ ពេលខ្លះព្យាយាមកាត់បន្ថយ NPSH (NPSHR) ដែលត្រូវការ។ ដោយសារ NPSHR គឺជាមុខងារនៃការរចនាស្នប់ និងល្បឿនបូម ការកាត់បន្ថយ NPSHR គឺជាដំណើរការដ៏លំបាក និងចំណាយច្រើន ជាមួយនឹងជម្រើសមានកំណត់។

ច្រកបូមរបស់ impeller និងទំហំទាំងមូលនៃស្នប់បំបែកផ្តេកគឺជាការពិចារណាដ៏សំខាន់ក្នុងការរចនា និងការជ្រើសរើសស្នប់។ ស្នប់ដែលមានរន្ធបឺតធំជាងអាចផ្តល់ NPSHR ទាប។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ច្រកបូមដែលមានទំហំធំជាងអាចបណ្តាលឱ្យមានបញ្ហាផ្នែកប្រតិបត្តិការ និងវត្ថុរាវមួយចំនួន ដូចជាបញ្ហាចរាចរឡើងវិញ។ ស្នប់ដែលមានល្បឿនទាប ជាទូទៅមានតម្រូវការ NPSH ទាប។ ម៉ាស៊ីនបូមដែលមានល្បឿនខ្ពស់មានតម្រូវការ NPSH ខ្ពស់ជាង។

ស្នប់ដែលមានប្រដាប់បឺតមាត់ធំដែលត្រូវបានរចនាឡើងជាពិសេសអាចបណ្តាលឱ្យមានបញ្ហាចរាចរឡើងវិញខ្ពស់ ដែលកាត់បន្ថយប្រសិទ្ធភាព និងភាពជឿជាក់។ ម៉ាស៊ីនបូម NPSHR ទាបមួយចំនួនត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីដំណើរការក្នុងល្បឿនទាបដែលប្រសិទ្ធភាពទាំងមូលមិនសន្សំសំចៃសម្រាប់កម្មវិធី។ ម៉ាស៊ីនបូមល្បឿនទាបទាំងនេះក៏មានភាពជឿជាក់ទាបផងដែរ។

ម៉ាស៊ីនបូមសម្ពាធខ្ពស់ធំគឺត្រូវប្រឈមនឹងឧបសគ្គជាក់ស្តែងដូចជាទីតាំងបូម និងប្លង់ធុង/ធុង ដែលរារាំងអ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយពីការស្វែងរកស្នប់ជាមួយ NPSHR ដែលបំពេញតាមតម្រូវការ។

នៅក្នុងគម្រោងជួសជុល/កែលម្អជាច្រើន ប្លង់គេហទំព័រមិនអាចផ្លាស់ប្តូរបានទេ ប៉ុន្តែម៉ាស៊ីនបូមសម្ពាធខ្ពស់ធំនៅតែត្រូវបានទាមទារនៅលើគេហទំព័រ។ ក្នុងករណីនេះ ស្នប់ជំរុញគួរតែត្រូវបានប្រើ។

ស្នប់ជំរុញគឺជាស្នប់ល្បឿនទាបដែលមាន NPSHR ទាប។ ម៉ាស៊ីនបូមទឹកគួរមានអត្រាលំហូរដូចគ្នានឹងស្នប់មេ។ ជាធម្មតា ស្នប់ជំរុញត្រូវបានដំឡើងនៅផ្នែកខាងលើនៃស្នប់មេ។

ការកំណត់អត្តសញ្ញាណមូលហេតុនៃការញ័រ

អត្រាលំហូរទាប (ជាធម្មតាតិចជាង 50% នៃលំហូរ BEP) អាចបណ្តាលឱ្យមានបញ្ហាថាមវន្តសារធាតុរាវជាច្រើន រួមទាំងសំលេងរំខាន និងការរំញ័រពីការ cavitation ចរន្តឈាមខាងក្នុង និងការបញ្ចូលខ្យល់។ ម៉ាស៊ីនបូមប្រភេទបំបែកមួយចំនួនអាចទប់ទល់នឹងអស្ថិរភាពនៃលំហូរបូមឡើងវិញក្នុងអត្រាលំហូរទាបបំផុត (ជួនកាលទាបរហូតដល់ 35% នៃលំហូរ BEP)។

សម្រាប់ស្នប់ផ្សេងទៀត ការបូមឡើងវិញអាចកើតឡើងនៅប្រហែល 75% នៃលំហូរ BEP ។ ការបូមឡើងវិញអាចបណ្តាលឱ្យមានការខូចខាត និងរណ្តៅមួយចំនួន ដែលជាធម្មតាកើតឡើងប្រហែលពាក់កណ្តាលនៃក្បាលម៉ាស៊ីនបូម។

ចរន្តទឹកហូរចេញគឺជាអស្ថិរភាពអ៊ីដ្រូឌីណាមិក ដែលអាចកើតឡើងនៅលំហូរទាបផងដែរ។ ចរន្តឈាមឡើងវិញនេះអាចបណ្តាលមកពីការបោសសំអាតមិនត្រឹមត្រូវនៅផ្នែកខាងចេញនៃ impeller ឬគម្រប impeller ។ នេះ​ក៏​អាច​នាំ​ឱ្យ​មាន​ការ​បាក់​បែក និង​ការ​ខូច​ខាត​ផ្សេង​ទៀត​ផង​ដែរ ។

ពពុះចំហាយនៅក្នុងលំហូររាវអាចបណ្តាលឱ្យអស្ថិរភាព និងរំញ័រ។ Cavitation ជាធម្មតាធ្វើឱ្យខូចរន្ធបឺតនៃ impeller ។ សំលេងរំខាន និងរំញ័រដែលបណ្តាលមកពី cavitation អាចធ្វើត្រាប់តាមការបរាជ័យផ្សេងទៀត ប៉ុន្តែការត្រួតពិនិត្យទីតាំងនៃរណ្តៅ និងការខូចខាតនៅលើ impeller អាចបង្ហាញពីមូលហេតុដើម។

ការបញ្ចូលហ្គាសគឺជារឿងធម្មតានៅពេលបូមវត្ថុរាវនៅជិតចំណុចរំពុះ ឬនៅពេលដែលបំពង់បូមស្មុគ្រស្មាញបង្កឱ្យមានភាពច្របូកច្របល់។

ប្រភេទក្តៅ

Baidu
map