我正在建立一个实验站,为此我正在使用小型齿轮泵来抽水。我注意到,在泵的排出口上,在高流量和低压下会出现一小排气泡。
例如,在650 ml / min和2 bar的系统压力下,我可能会观察到从端口出来的一排相对较长的气泡。通过将系统压力增加到7 bar,该行会缩短并最终消失。如果我减少流量,也会发生相同的情况。我已经检查了Feed,它不包含任何气泡。
这使我相信我的泵中有一定程度的气蚀,这是正确的吗?
我正在建立一个实验站,为此我正在使用小型齿轮泵来抽水。我注意到,在泵的排出口上,在高流量和低压下会出现一小排气泡。
例如,在650 ml / min和2 bar的系统压力下,我可能会观察到从端口出来的一排相对较长的气泡。通过将系统压力增加到7 bar,该行会缩短并最终消失。如果我减少流量,也会发生相同的情况。我已经检查了Feed,它不包含任何气泡。
这使我相信我的泵中有一定程度的气蚀,这是正确的吗?
Answers:
在此,由于在泵的排出口处发生低压而形成小气泡。通常,由于流体的突然波动而形成气蚀,即流体压力的突然减小和增加,反之亦然。当流体的压力高于蒸气压时,将不会有任何气蚀作用,但是当其降低到低于蒸气压时,它将开始形成气穴气泡。当流体压力开始降低到低于蒸汽(饱和)压力并在低于蒸汽压力的特定压力下,即处于负压(负压也称为流体的拉伸强度)时,流体开始形成小的空化气泡(空化核)具有微米或更小的尺寸。随着压力的降低,气泡大小开始增加,并增加到一定的极限。最大气泡大小取决于压力波动和流体特性。现在,当压力增加到高于蒸气压时,形成的气泡开始坍塌。气泡的增长和破裂会产生声音,这也称为空化噪声。在气泡破裂时,产生的压力非常高,这将非常迅速地侵蚀泵的材料,并且还将影响泵的性能和寿命。存在于流体中的少量杂质,例如冷凝气体,固体颗粒等中的杂质,也会增加空化作用。由于高流速,也会形成气蚀气泡。通过将系统中的压力保持在蒸气压或大气压以上,可以避免气蚀现象。流体的高流速和高速度也是形成小的空化气泡的原因。使用标准来维持流体的流速和速度。