23948sdkhjf
Logga in eller skapa en prenumeration för att spara artiklar
Få tillgång till allt innehåll på Process Nordic
Ingen bindningstid eller kortinformation krävs
Gäller endast personlig prenumeration.
Kontakta oss för en företagslösning.
Annons
Annons
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.
Dela sida
Sponsrat innehåll

Hur man upptäcker och förebygger kavitation

Kavitation uppstår när trycket i en vätska sjunker under dess ångtryck, vilket orsakar att ångbubblor bildas och kollapsar våldsamt. Detta leder till erosion, buller, vibrationer, minskad noggrannhet och potentiell skada på alla deplacementspumpar såsom membran, kolv- och kugghjulspumpar.

1. Vad orsakar kavitation? 

Kavitation uppstår när: 

  • Tryckfall uppstår på grund av skarpa böjar, trånga passager, långa sugledningar, ventiler, filter eller plötsliga flödesförändringar. 
  • Pumpen sitter högt ovanför eller långt från försörjningstanken, vilket ökar tryckförlusten vid pumpens inlopp.
  • Vätskan har högt ångtryck (t.ex. etanol), hög temperatur eller hög viskositet, vilket alla ökar kavitationsrisken. 

När trycket stiger igen nedströms imploderar bubblorna och skapar mikrojets som skadar pumpkomponenter och vätskekvalitet. 
  
2. Hur man upptäcker kavitation 

Kavitation kan identifieras genom: 

  • Skum eller bubbelbildning i vätskan.
  • Ett distinkt knastrande eller sprakande ljud från imploderande bubblor.
  • Minskad pumpprestanda, särskilt märkbar vid dosering och noggrann flödeskontroll.  

3. Effekter och följer av kavitation 

  • Erosion och gropar i ventiler, membran, impellrar och kugghjulständer. 
  • Förlust av noggrannhet och effektivitet, särskilt där precision är avgörande. 
  • Potentiell skada på känsliga vätskor (t.ex. bläck, cellkulturer), samt kemiska förändringar såsom "mörkhärdning." 

4. Kavitation för olika pumptyper 

  • Centrifugalpumpar: Kavitation bildas vid impellerns framkant, vilket orsakar allvarliga skador på bladen. 
  • Kugghjulspumpar: Plötslig öppning av kammaren skapar vakuumfickor, vilket främjar kavitation och avgasning. 
  • Membran-/kolvpumpar: Pulserande flöde under snabba cykler kan dra ner trycket under ångtrycket och skapa kavitation.   

5. Förhindrande av kavitation 
Pump-Lösningar  

  • KNF Smooth Flowteknik minskar kraftigt pulsering och kavitation genom: 
    - Flera membran som arbetar i sekvens, eller 
    - Integrerade dämpningselement och optimerade interna flödesvägar. 
  • För standardpumpar: 
    - Installera pulseringsdämpare på pumpens in- och utlopp. 
    - Välj större pumpar och kör vid lägre varvtal eller med mindre excenter/slaglängd för att minska vakuumbildning på pumpens sugsida. 

Systemlösningar 
För att minimera tryckförlust på sugsidan:

  • Använd sugledningar med större diameter. 
  • Placera pumpen nära eller nedanför tillförseltanken. 
  • Minimera böjar, ventiler och andra strypningar. 
  • Välj kopplingar/ventiler med lågt tryckfall. 

6. Designa kavitationsfria system 
KNF använder simuleringsverktyg och modulära pumpar för att: 

  • Modellera vätskeledningar 
  • Förutsäga tryckbeteende 
  • Välj optimala pumpkonfigurationer 
  • Förhindra kavitation tidigt i designfasen 

Upptäck mer

 

KNF Neuberger AB
Mejerivägen 4
117 61 Stockholm
Stockholms stad
Sverige
VAT nummer: SE5565944047

Kontaktperson

ÅH
Åke Henriksson
Ake.Henriksson@knf.com
Annons Annons
BREAKING
{{ article.headline }}
0.094|