• head_banner_02.jpg

Kaj je kavitacija ventilov? Kako jo odpraviti?

Kaj jeventilKavitacija? Kako jo odpraviti?

Tianjin Tanggu Water-Seal Valve Co., Ltd

TianjinKITAJSKA

19.Junij2023

Tako kot ima lahko zvok negativen vpliv na človeško telo, lahko določene frekvence povzročijo opustošenje industrijske opreme. Če je regulacijski ventil pravilno izbran, obstaja povečano tveganje za kavitacijo, ki bo povzročila visoko raven hrupa in vibracij, kar bo povzročilo zelo hitro poškodbo notranjih in spodnjih cevi sistema.ventil.

 

Poleg tega visoke ravni hrupa običajno povzročajo vibracije, ki lahko poškodujejo cevi, instrumente in drugo opremo.VentilSčasoma se komponente degradirajo, kar povzroča kavitacijo ventilov, zaradi česar je cevovodni sistem nagnjen k resnim poškodbam. To škodo večinoma povzročajo vibracijska hrupna energija, pospešen proces korozije in kavitacija, ki se odraža v visoki ravni hrupa zaradi vibracij z veliko amplitudo, ki nastanejo zaradi nastajanja in razpadanja parnih mehurčkov v bližini in za krčenjem..

 

Čeprav se to običajno zgodi pri žogiventiliin rotacijskih ventilov v telesu, se lahko dejansko zgodi v kratkem, visokem okrevanju, podobno kot pri delu telesa V-krogle z oblatomventil, še posebejmetuljasti ventilina strani ventila za ventilom, ko jeventilČe je v enem položaju obremenjen in nagnjen k pojavu kavitacije, kar lahko povzroči puščanje v ceveh ventila in popravilo varjenja, ventil ni primeren za ta del proge.

Ne glede na to, ali se kavitacija pojavi znotraj ventila ali za njim, bo oprema v območju kavitacije močno poškodovana zaradi ultra tankih filmov, vzmeti in konzolnih struktur majhnega preseka, vibracije z veliko amplitudo pa lahko sprožijo nihanja. Pogoste točke odpovedi se nahajajo v instrumentih, kot so manometri, oddajniki, termočleni, merilniki pretoka in sistemi za vzorčenje. Pogoni, pozicionerji in končna stikala, ki vsebujejo vzmeti, se bodo pospešeno obrabili, montažni nosilci, pritrdilni elementi in konektorji pa se bodo zaradi vibracij zrahljali in odpovedali.

Fretirna korozija, ki se pojavi med obrabljenimi površinami, izpostavljenimi vibracijam, je pogosta v bližini kavitacijskih ventilov. Zaradi tega nastajajo trdi oksidi kot abrazivi, ki pospešujejo obrabo med obrabljenimi površinami. Prizadeta oprema vključuje izolacijske in nepovratne ventile, poleg regulacijskih ventilov, črpalk, vrtljivih sit, vzorčevalnikov in vseh drugih vrtljivih ali drsnih mehanizmov.

Visokoamplitudne vibracije lahko povzročijo tudi razpoke in korozijo kovinskih delov ventilov in sten cevi. Razpršeni kovinski delci ali korozivne kemikalije lahko onesnažijo medij v cevovodu, kar lahko znatno vpliva na higienske cevi ventilov in visoko čiste cevovodne medije. Tudi to ni dovoljeno.

Napovedovanje kavitacijske odpovedi čepnih ventilov je bolj zapleteno in ni zgolj izračunan padec tlaka dušilke. Izkušnje kažejo, da je možno, da tlak v glavnem toku pade na parni tlak tekočine pred lokalnim uparjanjem območja in porušitvijo parnega mehurčka. Nekateri proizvajalci ventilov napovedujejo prezgodnjo odpoved zaradi mrka z opredelitvijo začetnega padca tlaka zaradi poškodbe. Metoda proizvajalca ventilov, s katero začne napovedovati kavitacijsko škodo, temelji na dejstvu, da se parni mehurčki porušijo, kar povzroči kavitacijo in hrup. Ugotovljeno je bilo, da se bomo izognili znatni kavitacijski škodi, če bo izračunana raven hrupa pod spodaj navedenimi omejitvami.

Velikost ventila do 3 palcev – 80 dB

Velikost ventila 4-6 palcev – 85 dB

Velikost ventila 8–14 palcev – 90 dB

Velikosti ventilov 16 palcev in več – 95 dB

Metode za odpravo kavitacijske škode

Posebna zasnova ventila za odpravo kavitacije uporablja razdeljen pretok in stopnjevan padec tlaka:
»Preusmeritev ventila« pomeni razdelitev velikega toka na več manjših tokov, pot toka ventila pa je zasnovana tako, da tok teče skozi več vzporednih majhnih odprtin. Ker se del velikosti kavitacijskega mehurčka izračuna glede na odprtino, skozi katero tok prehaja, manjša odprtina omogoča nastanek manjših mehurčkov, kar ima za posledico manj hrupa in manj škode, ko pride do poškodb.

»Stopnjevalni padec tlaka« pomeni, da je ventil zasnovan tako, da ima dve ali več zaporedno povezanih nastavitvenih točk, zato namesto celotnega padca tlaka v enem samem koraku traja več manjših korakov. Manjši od posameznega padca tlaka lahko prepreči padec tlaka v krčenju zaradi padca parnega tlaka tekočine, s čimer se odpravi pojav kavitacije v ventilu.

Kombinacija preusmerjanja in stopnjevanja padca tlaka v istem ventilu omogoča izboljšano odpornost proti kavitaciji. Med modifikacijo ventila je pozicioniranje regulacijskega ventila in tlak na vstopu vanj višji (npr. dlje gorvodno ali na nižji višini), kar včasih odpravi težave s kavitacijo.

Poleg tega lahko namestitev regulacijskega ventila na mesto s temperaturo tekočine in s tem nizkim parnim tlakom (na primer toplotni izmenjevalnik na nizkotemperaturni strani) pomaga odpraviti težave s kavitacijo.

Povzetek je pokazal, da pojav kavitacije ventilov ni le posledica poslabšanja delovanja in poškodb ventilov. Ogroženi so tudi cevovodi in oprema v dovodu. Predvidevanje kavitacije in ukrepanje za njeno odpravo je edini način, da se izognemo problemu visokih stroškov porabe ventilov.


Čas objave: 25. junij 2023