• head_banner_02.jpg

အဆို့ရှင် cavitation ဆိုတာဘာလဲ။ ဘယ်လိုဖယ်ရှားမလဲ။

ဘာလဲအဆို့ရှင်cavitation လား။ ဘယ်လိုဖယ်ရှားရမလဲ။

Tianjin Tanggu Water-Seal Valve Co., Ltd

တီယန်ကျင်းတရုတ်

၁၉ ရက်ဇွန်လ၂၀၂၃ ခုနှစ်

အသံသည် လူ့ခန္ဓာကိုယ်အပေါ် အပျက်သဘောဆောင်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သကဲ့သို့၊ ထိန်းချုပ်အဆို့ရှင်ကို မှန်ကန်စွာရွေးချယ်သောအခါ အချို့သောကြိမ်နှုန်းများသည် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်၊ cavitation ဖြစ်နိုင်ခြေပိုများပြီး ၎င်းသည် ဆူညံသံနှင့် တုန်ခါမှုအဆင့်မြင့်မားခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး အတွင်းပိုင်းနှင့် အောက်ပိုင်းပိုက်များကို အလွန်လျင်မြန်စွာ ပျက်စီးစေမည်ဖြစ်သည်။အဆို့ရှင်.

 

ထို့အပြင် ဆူညံသံအဆင့်မြင့်မားခြင်းသည် ပိုက်များ၊ တူရိယာများနှင့် အခြားပစ္စည်းများကို ပျက်စီးစေနိုင်သော တုန်ခါမှုကို ဖြစ်စေလေ့ရှိသည်။အဆို့ရှင်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ အစိတ်အပိုင်းများ ပျက်စီးယိုယွင်းလာပြီး ပိုက်လိုင်းစနစ်ကြောင့် အဆို့ရှင်များ ယိုယွင်းပျက်စီးကာ ပြင်းထန်စွာ ပျက်စီးမှုဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ ဤပျက်စီးမှုသည် အများအားဖြင့် တုန်ခါမှုဆူညံသံစွမ်းအင်၊ အရှိန်မြှင့်လာသော သံချေးတက်ခြင်းနှင့် ကျုံ့ခြင်းအနီးနှင့် အောက်ဘက်ရှိ ရေနွေးငွေ့ပူဖောင်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ပြိုကွဲခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဆူညံသံအဆင့်မြင့်မားသော တုန်ခါမှုဖြင့် ထင်ဟပ်သော ယိုယွင်းပျက်စီးမှုများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သည်။.

 

ဒါက ဘောလုံးမှာ ဖြစ်လေ့ရှိပေမယ့်အဆို့ရှင်များနှင့် ခန္ဓာကိုယ်ရှိ rotary valves များ၊ ၎င်းသည် V-ball ၏ wafer body အစိတ်အပိုင်းကဲ့သို့ တိုတောင်းပြီး မြင့်မားသော recovery တွင် အမှန်တကယ် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။အဆို့ရှင်အထူးသဖြင့်လိပ်ပြာအဆို့ရှင်များအဆို့ရှင်ရဲ့ အောက်ဘက်ခြမ်းမှာ ဖြစ်တဲ့အခါအဆို့ရှင်cavitation ဖြစ်စဉ်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော တစ်နေရာတည်းတွင် ဖိထားပြီး၊ ၎င်းသည် အဆို့ရှင်ပိုက်လိုင်းနှင့် ဂဟေဆက်ခြင်းပြုပြင်ခြင်းတွင် ယိုစိမ့်မှုဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောကြောင့်၊ အဆို့ရှင်သည် လိုင်း၏ ဤအပိုင်းအတွက် မသင့်တော်ပါ။

အဆို့ရှင်အတွင်း သို့မဟုတ် အဆို့ရှင်၏ အောက်ဘက်တွင် cavitation ဖြစ်ပေါ်သည်ဖြစ်စေ cavitation ဧရိယာရှိ စက်ပစ္စည်းများသည် အလွန်ပါးလွှာသော ဖလင်များ၊ စပရိန်များနှင့် သေးငယ်သော အပိုင်း cantilever ဖွဲ့စည်းပုံများကို ပြင်းထန်စွာ ပျက်စီးစေမည်ဖြစ်ပြီး၊ ကြီးမားသော amplitude တုန်ခါမှုများသည် oscillations များကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ မကြာခဏ ချို့ယွင်းမှုအမှတ်များကို pressure gauge များ၊ transmitter များ၊ thermocouple sleeves များ၊ flowmeter များ၊ sampling systems များကဲ့သို့သော တူရိယာများတွင် တွေ့ရှိရသည်။ Actuator များ၊ positioner များနှင့် springs များပါရှိသော limit switch များသည် အရှိန်မြှင့်ဝတ်ဆင်မှုကို ခံရမည်ဖြစ်ပြီး mounting brackets များ၊ fastener များနှင့် connector များသည် တုန်ခါမှုကြောင့် လျော့ရဲပြီး ပျက်ကွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။

တုန်ခါမှုဒဏ်ခံရသော ပွန်းပဲ့နေသော မျက်နှာပြင်များကြားတွင် ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသော Fretting corrosion သည် cavitation valves များအနီးတွင် အဖြစ်များသည်။ ၎င်းသည် ပွန်းပဲ့နေသော မျက်နှာပြင်များကြားတွင် ပွန်းပဲ့မှုကို အရှိန်မြှင့်ရန် ပွတ်တိုက်ပစ္စည်းများအဖြစ် မာကျောသော အောက်ဆိုဒ်များကို ထုတ်လုပ်ပေးသည်။ ထိခိုက်ခံရသော စက်ပစ္စည်းများတွင် ထိန်းချုပ် valves များ၊ pumps များ၊ လည်ပတ်နေသော screens များ၊ samplers များနှင့် အခြားလည်ပတ်နေသော သို့မဟုတ် လျှောကျနေသော ယန္တရားများအပြင် isolation နှင့် check valves များ ပါဝင်သည်။

မြင့်မားသော တုန်ခါမှုများသည် သတ္တုအဆို့ရှင်အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ပိုက်နံရံများကိုလည်း အက်ကွဲစေပြီး သံချေးတက်စေနိုင်သည်။ ပြန့်ကျဲနေသော သတ္တုအမှုန်အမွှားများ သို့မဟုတ် သံချေးတက်စေသော ဓာတုပစ္စည်းများသည် ပိုက်လိုင်းအတွင်းရှိ မီဒီယာများကို ညစ်ညမ်းစေနိုင်ပြီး ၎င်းသည် သန့်ရှင်းသော အဆို့ရှင်ပိုက်လိုင်းများနှင့် မြင့်မားသော သန့်ရှင်းမှုရှိသော ပိုက်လိုင်းမီဒီယာများကို သိသာထင်ရှားသော သက်ရောက်မှုရှိစေနိုင်သည်။ ၎င်းကိုလည်း ခွင့်မပြုပါ။

ပလပ်အဆို့ရှင်များ၏ cavitation ပျက်ကွက်မှုကို ခန့်မှန်းခြင်းသည် ပိုမိုရှုပ်ထွေးပြီး choke pressure drop ကို တွက်ချက်ရုံမျှမကပါ။ အတွေ့အကြုံများအရ main stream ရှိဖိအားသည် ဒေသတွင်းအငွေ့ပျံခြင်းနှင့် steam bubble ပြိုကွဲခြင်းမပြုမီ အရည်၏ vapor pressure သို့ ကျဆင်းသွားနိုင်သည်။ အချို့သော valve ထုတ်လုပ်သူများသည် ကနဦးပျက်စီးမှုဖိအားကျဆင်းမှုကို သတ်မှတ်ခြင်းဖြင့် အချိန်မတိုင်မီ eclipse ပျက်ကွက်မှုကို ခန့်မှန်းကြသည်။ cavitation ပျက်စီးမှုကို ခန့်မှန်းခြင်းဖြင့် စတင်သည့် valve ထုတ်လုပ်သူ၏နည်းလမ်းသည် steam bubble များပြိုကွဲပြီး cavitation နှင့် ဆူညံသံများဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟူသောအချက်အပေါ် အခြေခံသည်။ တွက်ချက်ထားသော noise level သည် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော ကန့်သတ်ချက်များအောက်တွင်ရှိပါက သိသာထင်ရှားသော cavitation ပျက်စီးမှုကို ရှောင်ရှားနိုင်မည်ဟု ဆုံးဖြတ်ထားသည်။

အဆို့ရှင်အရွယ်အစား ၃ လက်မအထိ – 80 dB

၄-၆ လက်မ အဆို့ရှင်အရွယ်အစား – ၈၅ dB

အဆို့ရှင်အရွယ်အစား ၈-၁၄ လက်မ – ၉၀ dB

၁၆ လက်မနှင့်အထက် အဆို့ရှင်အရွယ်အစားများ - ၉၅ dB

cavitation ပျက်စီးမှုကို ဖယ်ရှားရန် နည်းလမ်းများ

cavitation ကိုဖယ်ရှားရန် အထူးအဆို့ရှင်ဒီဇိုင်းသည် split flow နှင့် graded pressure drop ကိုအသုံးပြုသည်-
“အဆို့ရှင်လွှဲခြင်း” ဆိုသည်မှာ ကြီးမားသောစီးဆင်းမှုကို သေးငယ်သောစီးဆင်းမှုများစွာအဖြစ် ပိုင်းခြားပြီး အဆို့ရှင်၏စီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်းကို စီးဆင်းမှုသည် အပြိုင်သေးငယ်သောအပေါက်များစွာမှတစ်ဆင့် စီးဆင်းစေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် cavitation ပူဖောင်း၏အရွယ်အစား၏အပိုင်းကို စီးဆင်းမှုဖြတ်သန်းသွားသောအပေါက်မှတစ်ဆင့် တွက်ချက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အပေါက်ငယ်လေ ပူဖောင်းငယ်များကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး ဆူညံသံနည်းပါးစေပြီး ပျက်စီးမှုနည်းပါးစေသည်။

“အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဖိအားကျဆင်းမှု” ဆိုသည်မှာ အဆို့ရှင်ကို ချိန်ညှိမှုအမှတ်နှစ်ခု သို့မဟုတ် နှစ်ခုထက်ပိုသော စီးရီးတွင် ထားရှိရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်းကြောင့် တစ်ဆင့်တည်းတွင် ဖိအားတစ်ခုလုံးကျဆင်းမှုအစား အဆင့်ငယ်များစွာ လုပ်ဆောင်သည်။ တစ်ဦးချင်းဖိအားကျဆင်းမှုထက်နည်းခြင်းသည် ကျုံ့ခြင်းရှိဖိအားကို အရည်၏အငွေ့ဖိအားကျဆင်းခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး အဆို့ရှင်တွင် cavitation ဖြစ်စဉ်ကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။

တူညီသောအဆို့ရှင်တွင် diverting နှင့် pressure drop staging ပေါင်းစပ်ခြင်းသည် cavitation ခံနိုင်ရည်ကို တိုးတက်စေသည်။ အဆို့ရှင်ပြုပြင်မွမ်းမံစဉ်အတွင်း၊ control valve ကို အနေအထားသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် အဆို့ရှင်၏ inlet တွင်ဖိအားသည် မြင့်မားသည် (ဥပမာ- အထက်ဘက်သို့ ဝေးသောဘက် သို့မဟုတ် နိမ့်သောအမြင့်တွင်)၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင် cavitation ပြဿနာများကို ဖယ်ရှားပေးသည်။

ထို့အပြင်၊ ထိန်းချုပ်မှုအဆို့ရှင်ကို အရည်အပူချိန်နေရာတွင် ထားရှိခြင်းနှင့် ထို့ကြောင့် အငွေ့ဖိအားနည်းခြင်း (အပူချိန်နိမ့်သော ဘေးဘက် အပူဖလှယ်သည့်ကိရိယာကဲ့သို့) သည် cavitation ပြဿနာများကို ဖယ်ရှားရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။

အဆို့ရှင်များ၏ cavitation ဖြစ်စဉ်သည် စွမ်းဆောင်ရည်ယိုယွင်းပျက်စီးခြင်းနှင့် အဆို့ရှင်များပျက်စီးခြင်းသာမကကြောင်း အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားသည်။ အောက်ပိုင်းပိုက်လိုင်းများနှင့် စက်ပစ္စည်းများသည်လည်း အန္တရာယ်ရှိသည်။ cavitation ကို ခန့်မှန်းခြင်းနှင့် ၎င်းကိုဖယ်ရှားရန် ခြေလှမ်းများလှမ်းခြင်းသည် စျေးကြီးသော အဆို့ရှင်သုံးစွဲမှုကုန်ကျစရိတ်ပြဿနာကို ရှောင်ရှားရန် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၅ ရက်