Vibromera.com-той танилцана уу — бидний шинэ олон улсын вэбсайт. Vibromera.com-д зочилно уу →

Насос дахь дахин эргэлтийг ойлгох

Чичиргээний мэдрэгч

Оптик мэдрэгч (Лазер тахометр)

Balanset-4

Insize-60-kgf соронзон суурь

Тусгалтай хавтан

Balanset-1A динамик тэнцвэржүүлэгч OEM

Дахин эргэлт бол төвдөө түлхэх насос, сэнсүүдэд дизайн цэгээсээ — хамгийн өндөр үр ашгийн цэг буюу BEP-ээс хамаагүй доогуур урсгалын хурдаар ажиллах үед үүсдэг урсгалын тогтворгүй байдал юм. Бага урсгалын үед шингэний нэг хэсэг чиглэлээ эсрэгээрээ өөрчилж, гаралтын бүсээс соруултын тал руу хойш урсаж, ажлын хүрдийн оролт эсвэл гаралтын хэсэгт тогтворгүй дахин эргэлтийн хэв маяг үүсгэдэг. Үр дүнд нь бага давтамжтай чичиргээ цохилт (ихэвчлэн ажиллах хурдны 0.2–0.8× бөгөөд иймд синхрон бус доод давтамж), дуу чимээ, үр ашгийн алдагдал, мөн хүнд тохиолдолд давтамжтай ачааллаас үүдэлтэй ноцтой механик гэмтэл, кавитаци болон халалт үүсгэдэг. Насос ажиллуулах хамгийн сүйтгэлтэй аргуудын нэг бөгөөд үүнээс зайлсхийх нь насосны найдвартай ажиллагаанд чухал ач холбогдолтой..

1. Тодорхойлолт: Бага урсгалтай гидравлик тогтворгүй байдал

Ажлын хүрд нь BEP дээр шингэн тодорхой өнцгөөр түүний хавчууд руу орж, гарахын тулд зохион бүтээгдсэн байдаг. Урсгалыг тэр цэгээс хамаагүй доош хязгаарлавал хурдны гурвалжин нь хавчны геометртэй таарахгүй болно: оролтын өнцгөөр ноцтой алдаа гарч, урсгал хавчнаас салж, ажлын хүрд аль хэдийн энергижсэн шингэн хойш урсаж эхэлнэ. Эдгээр эсрэг чиглэлтэй, эргэлдэх урсгалууд нь дахин эргэлт юм. Тогтворгүй гидравлик хүчнүүд тэдгээрийн хэмжээ асар их байж болох тул дахин эргэлт нь холхивчийн эвдрэл, нягтруулагчийн гэмтэл, голын ядаргаа болон ажлын хүрдний өөрийн бүтцийн гэмтэл. Үүнийг ойлгож, сэргийлэх нь насосны хугацааг уртасгахад чухал ач холбогдолтой.

2. Дахин эргэлтийн төрлүүд

Соруултын дахин эргэлт

Ажлын хүрдийн оролтын хэсэгт (соруултын талд) үүснэ:

  • Механизм: бага урсгалтай үед ажлын хүрдийн нүх рүү орох шингэн буруу урсгалын өнцгөөр ирдэг.
  • Ялгаралт: урсгал хавчны соруулгын гадаргуугаас тасардаг.
  • Эсрэг чиглэлтэй урсгал: салсан шингэн ажлын хүрдний нүднээс хойш урсаж гарна.
  • Эхлэх үе: ихэвчлэн BEP урсгалын 60–70%-д.
  • Байршил: ажлын хүрдний хамраас ойролцоо төвлөрсөн.

Гаралтын дахин эргэлт

Ажлын хүрдний гаралтын хэсэгт (гаралтанд) үүснэ:

  • Механизм: өндөр даралтын гаралтын шингэн ажлын хүрдийн зах руу урвуу урсдаг.
  • Зам: элэгдлийн цагираг болон хажуугийн завсар зэрэг завсрын зайгаар дамжин.
  • Хольцлолт: дахин эргэдэг урсгал нь үндсэн урсгалтай холилдож, турбулент.
  • Эхлэх үе: ихэвчлэн BEP урсгалын 40–60%-д.
  • Чичиргээний эрчим: ихэвчлэн соруултын дахин эргэлтээс илүү гэмтээдэг.

Нийлмэл дахин эргэлт

  • Соруулт болон гаралтын дахин эргэлт зэрэгцэн үүснэ.
  • Маш бага урсгалд, BEP-ийн 40%-иас доош үүснэ.
  • Хамгийн хүнд чичиргээ болон хамгийн их гэмтлийн эрсдэлийг үүсгэдэг.
  • Хамгийн бага урсгалын хамгаалалтаар зайлсхийх ёстой.

3. Чичиргээний шинж тэмдэг

Онцлог хэв маяг

  • Давтамж: синхрон бус, ихэвчлэн ажиллах хурдны 0.2–0.8×.
  • Жишээ: 1750 RPM насос 10–20 Hz пульсацийг харуулж байна.
  • Амплитуд: хэвийн ажиллагааны чичиргээний 2–5× хүртэл хүрч болно.
  • Тогтворгүй: давтамж болон далайц хоёул тогтмол бус, хэлбэлзэж байдаг.
  • Санамсаргүй бүрэлдэхүүн хэсэг: турбулентээс үүдэлтэй өргөн зурвасын нэмэлт дээр нь суудаг.

Энэхүү хэлбэлзэх, синхрон бус шинж чанар нь дахин эргэлтийг тэнцвэргүйдэл , үүний тогтмол 1×-ээс болон хавчны дамжих давтамжийн оргилоос ялгадаг хүрээний давтамж; үүнийг барихад ихэвчлэн хоёуланг нь шалгах шаардлагатай спектр болон цаг хугацааны долгионы хэлбэр.

Урсгалын хамаарал

  • Их урсгал: дахин эргэлтгүй, бага чичиргээ.
  • Дунд зэргийн урсгал (80–100% BEP): бага зэргийн дахин эргэлт, хүлээн зөвшөөрөгдөх чичиргээ.
  • Бага урсгал (50–70% BEP): соруултын дахин эргэлт эхэлж, чичиргээ нэмэгдэнэ.
  • Маш бага урсгал (< 50% BEP): хүнд дахин эргэлт болон маш өндөр чичиргээ.
  • Хаалт: хамгийн их дахин эргэлт, хамгийн их чичиргээ, хамгийн хурдан гэмтлийн хурд.

Нэмэлт илтгэгчид

  • Өндөр тэнхлэгийн чичиргээ бүрэлдэхүүн хэсэг.
  • Дуу чимээ нэмэгдэх — гүрэлзэх эсвэл гүдгэрэх.
  • Үр ашиг буурах, даралт болон урсгал муруйгаас доош унах.
  • Гидравлик алдагдлыг шингэнд шилжүүлснээс үүдэлтэй температур нэмэгдэх.

4. Үр дагавар ба гэмтэл

Шууд нөлөөлөл

  • Хүчтэй чичиргээ: хэдхэн минутын дотор сэрэмжлүүлгийн хязгаарыг давж болно.
  • Дуу шуугиан: дуу ихтэй, турбулент гүрэлзэх.
  • Үр ашгийн алдагдал: бодит урсгалд зориулсан өндөр хүчний зарцуулалт.
  • Халаалт: их бие доторх гидравлик алдагдлыг дулаан болгон хувиргах.

Механик гэмтэл

  • Холхивчийн эвдрэл: өндөр давтамжтай ачаалал холхивчийн элэгдэл.
  • Пүршний гэмтэл: чичиргээ болон даралтын пульсаци механик нягтруулагчийг.
  • Голын ядаргаа: тогтворгүй гидравлик хүчнээс үүдэлтэй ээлжлэн мушгирах хүчдэл.
  • Ажлын хүрдийн гэмтэл: хүрдийн хавчуур ядаргалтын хагарал давтамжтай ачааллаас үүдэлтэй.

Гидравлик гэмтэл

  • Кавитаци: дахин эргэлтийн бүсүүдэд орон нутгийн даралт уурын даралтаас доош унах тул кавитацид өртөмтгий.
  • Эроз: өндөр хурдтай дахин эргэлтийн урсгал гадаргууг эвдэрүүлнэ.
  • Вортекс кавитаци: дахин эргэлтийн бүс доторх борхонууд бага даралттай цөмдөө кавитацид орно.

5. Илрүүлэлт ба оношлогоо

Чичиргээний шинжилгээ

  • 0.2–0.8× мужид суб-синхрон бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг хайна уу.
  • Зайлшгүй зан төлөвийг зураглахын тулд хэд хэдэн урсгалын хурдаар туршилт хийнэ үү.
  • Пульсаци эхлэх урсгалын хурдыг тодорхойл — дахин эргэлтийн эхлэл.
  • Насосны үр ашиг муруйн таамаглалтай харьцуулна уу.

Ажиллагааны шалгалт

  • Бодит даралт-урсгал муруйг хэмжинэ үү.
  • Үүнийг загварын муруйтай харьцуулна уу.
  • Бага урсгал дахь хазайлт нь дахин эргэлтийг илтгэнэ.
  • Муруй таамагласнаас илүү өндөр хүчний зарцуулалт нь баталгаажуулсан нотолгоо юм.

Дууны хяналт

  • Онцгой турбулент гүрэлзэх дуу.
  • Өргөн зурвасын дуу чимээ нэмэгдэх.
  • Насосны их бие дээр ихэвчлэн сонсогдох, мэдрэгдэх.

6. Үйлчилгээ ба багасгах

Ашиглалтын стратегиуд

Хамгийн бага урсгалын хамгаалалт

  • Автомат хамгийн бага урсгалын дахин эргэлтийн шугам суурилуулна уу.
  • Урсгал аюулгүй хамгийн бага хэмжээнээс (ихэвчлэн BEP-ийн 60–70%) доош унах үед хаалт нээгдэнэ.
  • Үүнийг соруулга эсвэл сав руу буцаан дахин эргүүлнэ.
  • Энэ нь насосыг дахин эргэлтийн бүсээс гаргана.

Ажиллах цэгийн хяналт

  • Хамгийн бага тасралтгүй тогтвортой урсгалаас доош ажиллуулахгүй байх.
  • Насосыг хэрэгцээтэй тохируулахын тулд хувьсах хурдны хөдөлгүүр ашиглаж, хүртээмжийн хуулиуд Олон төрлийн үүрэгт BEP-ийг ашиглах.
  • Илүү сайн бууруулалтын төлөө нэг том насосын оронд хэд хэдэн жижиг насосыг илүүд үзнэ үү.
  • Хэрэгцээ өөрчлөгдөхөд зэрэгцээ насосыг асааж, унтраана уу.

Зарим шийдлүүд

  • Индюсер: соруулгын урсгалыг тогтворжуулах тэнхлэгийн оролтын шат.
  • Бага урсгалын ажлын хүрдүүд: бага урсгалын үйлчилгээнд зориулсан тусгай загварууд.
  • Зөв хэмжээс: насыг хэт ихээр сонгохгүй байх нь хроник бага урсгалтай ажиллагааг хүчээр үүсгэдэг.
  • Өргөн ажиллагааны муж: урсгалын өөрчлөлтөд тэсвэртэй тэгш муруйтай насос сонгох.

Системийн загварчлал

  • Системийг насос BEP-ийн ойролцоо ажиллах байдлаар зохион бүтээх.
  • Дахин эргэлтийн бүсүүдэд кавитацийг хязгаарлахад хангалттай NPSH маржин хангах.
  • Сорох талын дөлөгдөлийг багасгахын тулд удирдлагын даралтын вентилийг зөв байрлуулах.
  • Хамгийн бага урсгалыг баталгаажуулахын тулд байпас эсвэл дахин эргэлтийн системүүдийг оруулах.

7. Үйлдвэрлэлийн стандартууд болон зөвлөмжүүд

Хамгийн бага тасралтгүй урсгал

  • API 610: төвөн түлхэлтийн насосны хамгийн бага тасралтгүй тогтвортой урсгалыг тодорхойлдог.
  • Типик утгууд: Радиал насосны хувьд BEP урсгалын 60–70%, хольц урсгалын загварын хувьд 70–80%.
  • Дулааны үнэлгээ: хамгийн бага урсгал нь мөн шингэн бага урсгалд тэвчээж чадах температур нэмэгдэлээр хязгаарлагддаг.

Ажиллагааны шалгалт

  • Үйлдвэрийн туршилтууд дахин эргэлтийн эхлэх цэгийг баталгаажуулдаг.
  • Ажлын байрны гүйцэтгэлийн туршилтууд суурилуулсан системд үүнийг баталгаажуулдаг.
  • Зөвшөөрөгдөх чичиргээний критерүүд хамгийн бага урсгалд зөвшөөрөгдөх чичиргээг тодорхойлдог, ихэвчлэн ISO 20816 эрчимийн бүсүүд.

Дайчин эргэлт, тэнцвэргүйдэл, хавтан дамжих нөлөө болон кавитаци нь бүгд насосны чичиргээг нэмэгдүүлж болох тул практик диагностик алхам болж олон урсгалын хурданд спектрийг хэмжиж аль бүрэлдэхүүн хэсэг урсгалтайгаа хамт хөдөлж байгааг харах явдал юм. Хөнгөн хоёр сувгат анализатор болох Balanset-1A нэвтрэх синхрон биш пульсацийг болон урсгалын хамаарлыг насос дээр шууд барьж, дахин эргэлтийг баталгаажуулахад тусалдаг — мөн, нэмэгдсэн чичиргээ нь 1× тэнцвэргүйдэл ажлын хүрдэнд, техникийн ажилтан насосыг задлахгүйгээр тэндээ тэнцвэржүүлэх боломжийг олгодог. Эхлэхээсээ өмнө холбогдох давтамжуудыг хүрээлэхийн тулд, насосны кавитацийн давтамжийн тооцоолуур and a хавтан дамжих давтамжийн тооцоолуур кавитацийн дуу чимээ болон хавтан дамжих оргилууд хаана гарч ирэх ёстойг тэмдэглэж, хөдөлгөөнт синхрон биш дахин эргэлтийн бүсийг тод ялгаруулдаг.

Дайчин эргэлт нь төвөн түлхэлтийн насос туулж болох хамгийн хүнд ажиллагааны нөхцөлүүдийн нэг юм. Түүний онцлог синхрон биш чичиргээний шинж тэмдэг, том пульсацийн далайц болон хурдан механик гэмтлийн чадвар нь эхлэх нөхцөлүүдийг ойлгох, хамгийн бага урсгалын хамгаалалтыг суурилуулах, хроник бага урсгалтай ажиллагааг зайлсхийх — үйлдвэрлэлийн үйлчилгээнд насосны найдвартай байдал болон удаан хугацааны ажиллагааны түлхүүрүүд болдог.


← Үндсэн индекс рүү буцах

WhatsApp
Balanset-1A · €1975Инженерээс асуух