Опознайте Vibromera.com — нашия нов международен уебсайт. Посетете Vibromera.com →

Безплатен инженерен инструмент

Оценител на честотата на кавитация на помпата

Изчислете честотата на преминаване на лопатките (BPF), честотата на вала, очаквания честотен диапазон на кавитация и границата на NPSH с индикатор за ниво на риск за центробежни помпи.

Честота на преминаване на лопатките / BPF Кавитация Запас по NPSH
Бързи предварително зададени настройки

Резултати

Честота на преминаване на лопатките (BPF)
Честота на вала (1×)
Очакван диапазон на кавитация
Брой лопатки

BPF хармоници

ХармониченЧестота (Hz)CPMЗабележка

Кавитационен признак: Широколентов високочестотен шум (обикновено 1–100 kHz), комбиниран с повишени хармоници на BPF. Използвайте ултразвукови или високочестотни измервания на ускорение за ранно откриване.

Честота на преминаване на лопатките (BPF)

Честотата на преминаване на лопатките (известна и като blade pass frequency, BPF) е честотата, с която лопатките на работното колело преминават през фиксирана точка (например езика на спиралния корпус):

  • Z — брой на лопатките на работното колело
  • n — скорост на вала на помпата (обороти в минута)

Честотни характеристики на кавитацията

Кавитацията в центробежните помпи произвежда характерен широколентов високочестотен шум, дължащ се на имплозията на парните мехурчета:

В допълнение към широколентовия шум, кавитацията обикновено причинява увеличаване на амплитудата на BPF и неговите хармоници (2×BPF, 3×BPF).

Запас по NPSH

Запасът по NPSH (нетна положителна смукателна височина) показва коефициента на безопасност срещу кавитация:

Съотношение NPSH (NPSHa/NPSHr)Ниво на рискПрепоръка
> 2.0НискоАдекватен марж — не се очаква кавитация
1,3 – 2,0УмереноПриемливо за обща експлоатация, наблюдавайте
1,0 – 1,3ВисокоНедостатъчен марж — вероятна кавитация
< 1,0КритичноNPSHa под NPSHr — кавитацията е сигурна
Пример — Центробежна помпа с 6 лопатки при 2950 об/мин

Дадено: Z = 6, n = 2950 об/мин, NPSHa = 8 м, NPSHr = 3 м

Честота на вала = 2950 / 60 = 49,17 Hz

БПФ = 6 × 2950 / 60 = 295,0 Hz

Запас по NPSH = 8 − 3 = 5,0 м

NPSH съотношение = 8 / 3 = 2.67 — Нисък риск

⚠️ Забележка: Кавитационният шум е широколентов и предимно в ултразвуковия диапазон (>20 kHz). Стандартните вибрационни сензори (акселерометри до 10–15 kHz) може да не го уловят. Използвайте високочестотни акселерометри, ултразвукови сензори или преобразуватели на акустична емисия за надеждно откриване на кавитация.

Процедурите, описани на тази страница, са разработени и тествани на терен от екипа на Vibromera с помощта на Balanset-1A, преносим двуканален балансьор и анализатор на вибрации за балансиране на ротори на място.

Vibromera — Преносимо балансиране & анализ на вибрациите
Професионални инструменти за вибрационен анализ за диагностика на помпи. Откриват кавитация, дисбаланс и дефекти в лагерите на място. Използват се в над 50 страни.
Научете повече за балансиращите уреди Vibromera
Категории:

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko е инженер по вибрационен анализ, основател и изпълнителен директор на Vibromera. Повече от 15 години той балансира въртящо се оборудване на място, а не на изпитвателен стенд: мулчери, промишлени вентилатори, трошачки, центрофуги, валове и шпиндели. Именно от тази работа се родиха уредите Balanset — те са замислени като инструмент, който специалистът може да занесе до машината и да използва сам, на място, а не като лабораторно оборудване. Vibromera е основана през 2017 г. и от 2023 г. е базирана в Порто, Португалия. Тук се извършват разработката, сглобяването и поддръжката на серията Balanset. Водещият уред е Balanset-1A — портативен анализатор за едноравнинно и двуравнинно балансиране и за вибрационна диагностика. Nikolai лично участва в поддръжката на клиентите, в решаването на трудни случаи на балансиране и в разработката на софтуера. Работи с клиенти по целия свят, на всякакъв език.

WhatsApp
Balanset-1A - €1975Попитайте инженера