Бесплатна инженерска алатка
Проценувач на фреквенција на кавитација кај пумпи
Пресметајте ја фреквенцијата на минување на лопатки (BPF), фреквенцијата на вратилото, очекуваниот опсег на фреквенција на кавитација и NPSH резервата со индикатор за ниво на ризик за центрифугални пумпи.
Резултати
BPF хармоници
| Хармоник | Фреквенција (Hz) | CPM | Забелешка |
|---|
Потпис на кавитација: Широкопојасен високофреквентен шум (обично 1–100 kHz) во комбинација со зголемени BPF хармоници. Користете ултразвучни или високофреквентни мерења на забрзување за рано откривање.
Фреквенција на минување на лопатки (BPF)
Фреквенцијата на минување на лопатки (наречена и фреквенција на минување на сечила, BPF) е стапката со која лопатките на работното коло минуваат покрај фиксна точка (како што е разделниот јазик на спиралното куќиште):
- Z — број на лопатки на работното коло (сечила)
- n — брзина на вратилото на пумпата (RPM)
Карактеристики на фреквенцијата на кавитација
Кавитацијата во центрифугалните пумпи создава карактеристичен широкопојасен високофреквентен шум поради имплозијата на меурчиња пареа:
Покрај широкопојасниот шум, кавитацијата обично предизвикува зголемување на амплитудата на BPF и нејзините хармоници (2×BPF, 3×BPF).
NPSH резерва
Резервата на NPSH (Net Positive Suction Head — нето позитивна всисна висина) го покажува факторот на безбедност против кавитација:
| Однос на NPSH (NPSHa/NPSHr) | Ниво на ризик | Препорака |
|---|---|---|
| > 2.0 | Ниска | Соодветна резерва — не се очекува кавитација |
| 1.3 – 2.0 | Умерен | Прифатливо за општа употреба, следете |
| 1.0 – 1.3 | Висока | Недоволна резерва — веројатна е кавитација |
| < 1.0 | Критично | NPSHa под NPSHr — кавитацијата е сигурна |
Дадено: Z = 6, n = 2950 RPM, NPSHa = 8 m, NPSHr = 3 m
Фреквенција на вратилото = 2950 / 60 = 49.17 Hz
BPF = 6 × 2950 / 60 = 295.0 Hz
NPSH резерва = 8 − 3 = 5.0 m
Однос на NPSH = 8 / 3 = 2.67 — Низок ризик
⚠️ Забелешка: Шумот од кавитација е широкопојасен и претежно во ултразвучниот опсег (>20 kHz). Стандардните сензори за вибрации (акселерометри до 10–15 kHz) можеби нема да го регистрираат. Користете високофреквентни акселерометри, ултразвучни сензори или сензори за акустична емисија за сигурно откривање на кавитација.
Постапките опишани на оваа страница беа развиени и теренски тестирани од тимот на Vibromera користејќи го Balanset-1A, преносен двоканален балансер и анализатор на вибрации за балансирање ротори на самото место.
Професионални инструменти за анализа на вибрации за дијагностика на пумпи. Откривајте кавитација, дебаланс и дефекти на лежиштата на самото место. Се користат во 50+ земји.
Nikolai Shelkovenko
Nikolai Shelkovenko е инженер за анализа на вибрации, основач и извршен директор на Vibromera. Повеќе од 15 години тој балансира ротирачка опрема на терен, а не на испитен стол: мулчери, индустриски вентилатори, дробилки, центрифуги, вратила и вретена. Токму од таа работа настанаа инструментите Balanset — тие се замислени како алат што специјалистот може да го однесе до машината и да го користи сам, на самото место, а не како лабораториска опрема. Vibromera е основана во 2017 година, а од 2023 година е со седиште во Порто, Португалија. Овде се одвиваат развојот, склопувањето и поддршката на линијата Balanset. Водечки инструмент е Balanset-1A — преносен анализатор за балансирање во една и во две рамнини и за вибродијагностика. Nikolai лично учествува во поддршката на клиентите, во решавањето на сложени случаи на балансирање и во развојот на софтверот. Работи со клиенти ширум светот, на кој било јазик.