원심 크라이오펌프에서 캐비테이션의 원인을 알고 계십니까?

Sep 25, 2022 메시지를 남겨주세요

원심 극저온 펌프가 작동 중 소음 및 진동이 발생하고 유량, 수두 및 효율의 감소를 동반하며 때로는 작동하지 않는 경우도 있으며 유지 보수 중에 블레이드 근처에 피트 또는 벌집 손상이 있음을 종종 발견합니다. Inlet edge, 심한 경우 Blade 전체에 이러한 현상이 나타나며 Blade까지 관통하여 Cavitation에 의한 손상이 발생한다.

원심 극저온 펌프의 캐비테이션에 대한 이유: 펌프는 회전하는 임펠러를 통해 액체에 작용하여 액체의 에너지를 증가시킵니다. 상호 작용 중에 액체의 속도와 압력이 변경됩니다. 일반적으로 원심 크라이오펌프의 임펠러 입구는 압력이 가장 낮은 곳입니다. 이 위치의 압력이 그 온도에서 액체의 기화 압력과 같거나 낮으면 액체에 녹아 있는 많은 양의 증기와 기체가 액체에서 빠져나와 액체와 혼합된 많은 작은 증기 기포를 형성합니다. 가스. 이러한 작은 기포가 액체와 함께 고압 영역으로 흐르면 기포 내부의 기화 압력이 기포 주변의 기화 압력보다 크기 때문에 압력차가 발생합니다. 이 압력차의 작용으로 기포가 파열되어 재응고됩니다. 응축 과정에서 액체 입자는 주변에서 기포의 중심으로 가속됩니다. 응결 순간에 입자가 서로 충돌하여 높은 국부 압력이 발생합니다. 이러한 기포가 금속 표면 근처에서 터져 응축되면 액체 입자는 무수히 많은 작은 탄두와 같이 금속 표면에 지속적으로 부딪힙니다. 고압 및 고주파의 지속적인 타격에 의해 금속 표면은 피로로 인해 점차적으로 손상되며, 이를 일반적으로 침식이라고 합니다. 생성된 기포는 또한 기포가 응축될 때 방출되는 열의 도움으로 금속을 화학적으로 부식시킬 수 있는 일부 활성 가스(예: 산소 등)와 혼합됩니다. 화학적 부식과 기계적 침식이 결합된 효과는 금속 손상을 더 빠르게 만듭니다. 이 현상을 캐비테이션 손상이라고 합니다.

원심 극저온 펌프가 캐비테이션을 시작하면 캐비테이션 영역이 작아 펌프의 정상적인 작동에 명백한 영향을 미치지 않으며 펌프 성능 곡선에 명백한 반영이 없습니다. 그러나 캐비테이션이 어느 정도 발생하면 많은 수의 기포가 생성되어 액체의 정상적인 흐름에 영향을 미치고 액체 흐름이 중단되어 진동과 소음이 발생합니다. 동시에 펌프의 유속, 수두 및 효율이 크게 감소하며 이는 펌프 성능 곡선에서도 분명합니다. . 심한 경우 펌프가 작동하지 않습니다. 캐비테이션을 최대한 피하기 위해 공정 설계에서 액체는 펌프에 들어가기 전에 일정 정도의 과냉각을 가져야 하며 펌프 본체는 낮은 위치에 설치해야 액체 입구가 일정 정도 과냉각의. 특정 정적 머리. 또한 저온 보존에주의를 기울이고 저온 손실을 최소화해야합니다.