Bežné problémy s poškodením odstredivých čerpadiel sú uvedené v zozname 11, ktorým odolávate
1. Enigmatická NPSH
Najdôležitejšou témou, ktorej je potrebné venovať pozornosť, je pochopenie dostupných čistých pozitívnych sacích hlavíc (NPSHA). Niektorí ľudia sa to odmietajú učiť, pretože názvy a témy môžu byť ťažké a mätúce. Iní si mysleli, že poznajú tento koncept naruby, ale ich výpočty a aplikácie dokázali opak. Výsledkom je, že ich čerpadlá môžu kavitovať, čo spôsobí nákladnejšie škody a prestoje. Všetko sa vracia k nutnosti poznať každý jeden výraz vo vzorci 1.

2. Optimálny bod účinnosti
Prevádzka čerpadla ďaleko od bodu optimálnej účinnosti (BEP) je druhým najčastejším problémom ovplyvňujúcim čerpadlá. V mnohých aplikáciách sa so situáciou nedá nič urobiť kvôli okolnostiam, ktoré majiteľ nemôže ovplyvniť. Vždy sa však nájde niekto alebo vhodný čas na to, aby zvážili zmenu niečoho v systéme, aby odstredivé čerpadlo mohlo fungovať v oblasti, kde je určené na prevádzku.
Tak ako by niekto nemal jazdiť autom po diaľnici na prvom prevodovom stupni, ani koncový používateľ by nemal spúšťať čerpadlo v blízkosti bodu vypnutia. Užitočné možnosti zahŕňajú prevádzku s premenlivou rýchlosťou, nastavenie obežného kolesa, inštaláciu rôznych veľkostí čerpadiel alebo rôznych modelov čerpadiel atď.
3. Napätie potrubia: tichý zabijak čerpadla
Často sa zdá, že potrubné systémy neboli správne navrhnuté, nainštalované alebo ukotvené, ani sa nezohľadnila tepelná rozťažnosť a kontrakcia. Napätie potrubia je najpravdepodobnejšou hlavnou príčinou problémov s ložiskami a tesnením. Napríklad: Potom, čo sme inštruovali poľného inžiniera, aby odstránil základovú skrutku čerpadla, 1,5-tonové čerpadlo bolo zdvihnuté o desiatky milimetrov potrubím, čo je príklad silného namáhania potrubia.
Ďalšou metódou kontroly je umiestniť číselník na spojku v horizontálnej a vertikálnej rovine a potom uvoľniť sacie alebo výtlačné potrubie. Ak číselník ukazuje pohyb väčší ako 0,05 mm, napätie potrubia je príliš veľké. Opakujte pre druhú prírubu.
4. Pripravte sa na spustenie
Čerpadlá akejkoľvek veľkosti, s výnimkou pevných spriahnutých čerpadiel s malým výkonom namontovaným na šmyku, zriedka dorazia na konečné miesto a môžu sa spustiť priamo. Čerpadlá nie sú "plug and play" a koncový užívateľ musí pred inštaláciou spojky doplniť palivo do ložiskovej skrine, nastaviť vôľu rotora a obežného kolesa, nastaviť mechanické tesnenia a vykonať kontroly otáčania pohonu.
5. Stred
Zosúladenie pohonu a čerpadla je rozhodujúce. Bez ohľadu na to, ako dobre je čerpadlo zarovnané v továrni výrobcu, vyrovnanie sa stratí v momente odoslania čerpadla. Ak je čerpadlo zarovnané v montážnej polohe, môže sa stratiť pri pripojení potrubia.
6. Hladina oleja a čistota
Viac oleja nie je vždy lepšie. V guľôčkových ložiskách so systémami mazania rozprašovaním je optimálna hladina oleja vtedy, keď sa olej dotýka samého dna spodnej guľôčky. Pridaním väčšieho množstva oleja sa len zvýši trenie a teplo. Pamätajte si toto: najväčšou príčinou zlyhania ložísk je kontaminácia oleja.
7. Prevádzka čerpadla nasucho
Ponorenie (jednoduché ponorenie) je definované ako vzdialenosť (D) meraná vertikálne od hladiny kvapaliny k stredovej čiare sacieho vstupu. Dôležitejšie sú požadované záplavy, známe aj ako minimálne alebo kritické záplavy (SC).
SC je vertikálna vzdialenosť od povrchu tekutiny k vstupu čerpadla potrebná na zabránenie víreniu tekutiny a rotácii tekutiny. Vírivé prúdy zavádzajú nežiaduci vzduch a iné plyny, ktoré môžu spôsobiť poškodenie čerpadla a znížiť výkon čerpadla. Odstredivé čerpadlá nie sú kompresory a výkon výrazne trpí pri čerpaní dvojfázových a/alebo viacfázových kvapalín (plyn a vzduch sú strhávané v kvapaline).
8. Poznajte vákuový tlak
Vákuum je téma, ktorá spôsobuje zmätok. Dôkladné pochopenie témy je obzvlášť dôležité pri výpočte NPSHA. Majte na pamäti, že aj vo vákuu bude existovať určitý (absolútny) tlak – bez ohľadu na to, aký je malý. Nie je to úplná atmosféra, ktorú bežne poznáte pri práci na hladine mora.
Napríklad počas výpočtov NPSHA s parným kondenzátorom sa môžete stretnúť s vákuom 28,42 inHg. Aj pri takomto vysokom vákuu je v nádobe stále absolútny tlak 1,5 palca ortuti. Tlak 1,5 inHg znamená absolútny zdvih 1,71 stopy.
Pozadie: Dokonalé vákuum je asi 29,92 inHg.
9. Vôľa medzi trecím krúžkom a obežným kolesom
Opotrebenie čerpadla. Keď je vôľa opotrebovaná a otvorená, má to negatívny vplyv na čerpadlo (vibrácie a nevyvážené sily). Zvyčajne:
Pre opotrebenie vôle {{0}}.005 až 0,010 palca (oproti pôvodnému nastaveniu) sa účinnosť čerpadla zníži o jeden bod na tisícinu palca (0,001).
Keď sa medzera opotrebuje z pôvodnej medzery na {{0}},020 až 0,030 palca, účinnosť začne exponenciálne klesať.
V prípade vážnej neefektívnosti čerpadlo iba premiešava kvapalinu, čím sa poškodia ložiská a tesnenia.
10. Dizajn sacej strany
Nasávacia strana je najdôležitejšou časťou čerpadla. Kvapalina nemá ťahové vlastnosti/pevnosť. V dôsledku toho sa obežné koleso čerpadla nemôže vysunúť a nasať kvapalinu do čerpadla. Sací systém musí poskytovať energiu na transport kvapaliny do čerpadla. Energia môže pochádzať z gravitácie a statického stĺpca tekutiny nad čerpadlom, tlakovou nádobou/kontajnerom (alebo dokonca iným čerpadlom) alebo len z atmosférického tlaku.
Väčšina problémov s čerpadlom sa vyskytuje na sacej strane čerpadla. Zvážte celý systém ako tri samostatné systémy: sací systém, samotné čerpadlo a výtlačná strana systému. Ak sacia strana systému poskytuje čerpadlu dostatočnú energiu tekutiny, potom pri správnom výbere čerpadlo zvládne väčšinu problémov, ktoré sa vyskytujú na výtlačnej strane systému.
11. Skúsenosti a školenia
Ľudia na vrchole akejkoľvek profesie sa tiež snažia neustále zlepšovať svoje znalosti. Ak viete, ako dosiahnuť svoje ciele, čerpadlo bude fungovať efektívnejšie a spoľahlivejšie.







