2024-12-04
Cavitation သည် အရည်တစ်ခု၏ အငွေ့ဖိအားအောက်တွင် ဖိအားကျဆင်းသွားကာ အခိုးအငွေ့ပူဖောင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အခါ ဖြစ်ပေါ်သည့် ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤပူဖောင်းများသည် ပိုမိုမြင့်မားသောဖိအားရှိသော ဒေသများသို့ သွားလာသောအခါတွင် ပြင်းထန်စွာ ပြိုကျပြီး ပြင်းထန်သော လှိုင်းလုံးများ၊ ဆူညံသံများနှင့် တုန်ခါမှုတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ Cavitation သည် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ အထူးသဖြင့် valves များနှင့် downstream piping systems များကို သိသိသာသာ ပျက်စီးစေနိုင်သည်။ cavitation ၏အဓိကသက်ရောက်မှုများမှာ-
ဆူညံသံနှင့် တုန်ခါမှု- အခိုးအငွေ့ပူဖောင်းများ ပြိုကျခြင်းသည် မြင့်မားသောဆူညံသံအဆင့်နှင့် ကျယ်ဝန်းသော တုန်ခါမှုများကို ထုတ်ပေးသည်။ ဤတုန်ခါမှုသည် စပရိန်များ၊ ပါးလွှာသော အမြှေးပါးများနှင့် cantilever တည်ဆောက်ပုံများအပါအဝင် valve အစိတ်အပိုင်းများကို ပြင်းထန်စွာ ပျက်စီးစေနိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည် ဖိအားတိုင်းကိရိယာများ၊ transmitters၊ thermocouples၊ flowmeter နှင့် sampling systems ကဲ့သို့သော တူရိယာများကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။
အရှိန်ပြင်းစွာ ဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့် သံချေးတက်ခြင်း။: cavitation မှ ပြင်းထန်သောတုန်ခါမှုသည် အရှိန်ပြင်းစွာ ဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့် သံချေးတက်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ သတ္တုမျက်နှာပြင်များ ယိုယွင်းလာကာ micro-wear နှင့် abrasive oxides များဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် အဆို့ရှင်များ၊ ပန့်များ၊ စစ်ဆေးသောအဆို့ရှင်များနှင့် လှည့်နေသော သို့မဟုတ် လျှောကျနေသော ယန္တရားများကို ပျက်စီးစေပါသည်။ Cavitation သည် အဆို့ရှင် အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ပိုက်နံရံများကို အက်ကွဲစေပြီး စနစ်၏ ကြံ့ခိုင်မှုကို ထိခိုက်စေပါသည်။
ညစ်ညမ်းခြင်း။: သတ္တုအမှုန်အမွှားများနှင့် အဆိပ်ဖြစ်စေသောဓာတုဒြပ်ပေါင်းများကဲ့သို့သော cavitation ကြောင့်တိုက်စားခံရသည့်ပစ္စည်းများသည် ပိုက်အတွင်းရှိအရည်များကို ညစ်ညမ်းစေနိုင်သည်။ သေးငယ်သော ညစ်ညမ်းမှုများပင် သိသာထင်ရှားသော အကျိုးဆက်များ ရှိလာနိုင်သည့် တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှု သို့မဟုတ် မြင့်မားသော သန့်စင်မှုစနစ်များတွင် ၎င်းသည် အထူးသဖြင့် ပြဿနာဖြစ်သည်။
ဒီဇိုင်းနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနည်းလမ်းများစွာသည် cavitation ပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်ရန် သို့မဟုတ် လျော့ပါးစေရန် ကူညီပေးနိုင်သည်-
Valve ဒီဇိုင်း ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများ:
• Flow Spliting- ကြီးမားသောစီးဆင်းမှုကို မျဉ်းပြိုင်အပေါက်များမှတစ်ဆင့် သေးငယ်သောစီးဆင်းမှုများကို ခွဲခြမ်းခြင်းဖြင့်၊ cavitation ပူဖောင်းများ၏အရွယ်အစားကို လျှော့ချနိုင်သည်။ သေးငယ်သော ပူဖောင်းများသည် ဆူညံသံကို လျော့နည်းစေပြီး ပျက်စီးမှုနည်းပါးစေသည်။
• Staged Pressure Drop- ကြီးမားသောဖိအားကျဆင်းမှုတစ်ခုအစား ဖိအားလျှော့ချမှုအဆင့်များစွာဖြင့် valves များကို ဒီဇိုင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ အဆင့်တစ်ခုစီသည် ဖိအားကို တိုးမြင့်စေပြီး အရည်၏ အငွေ့ဖိအားသို့ မရောက်ရှိစေရန် ကာကွယ်ကာ cavitation ကို ရှောင်ရှားသည်။
Valve တည်နေရာနှင့် အရည်အခြေအနေများ-
• Valve Inlet တွင် ဖိအားပိုများသည်- ဖိအားပိုမြင့်သည့် ထိန်းချုပ်အဆို့ရှင်ကို နေရာချထားခြင်း (ဥပမာ၊ အထက်ပိုင်း သို့မဟုတ် အနိမ့်အမြင့်တွင်) သည် ၎င်း၏အငွေ့ဖိအားထက် အရည်ဖိအားကို ထိန်းသိမ်းထားခြင်းဖြင့် cavitation ကို တားဆီးနိုင်သည်။
• အပူချိန်နိမ့်- အချို့ကိစ္စများတွင်၊ အရည်၏အပူချိန်ကို ထိန်းချုပ်ခြင်း (ဥပမာ၊ အပူလဲလှယ်ကိရိယာတွင်) သည် အခိုးအငွေ့ဖိအားကို လျှော့ချနိုင်ပြီး ကာဗိုဒ်ဖြစ်နိုင်ခြေကို လျော့ကျစေသည်။
ကြိုတင်ခန့်မှန်းမှုအစီအမံများ- Valve ထုတ်လုပ်သူများသည် ဖိအားကျဆင်းမှုနှင့် မျှော်လင့်ထားသည့်ဆူညံသံအဆင့်များကို တွက်ချက်ခြင်းဖြင့် cavitation ဖြစ်နိုင်ခြေကို ခန့်မှန်းနိုင်သည်။ အချို့သော ကန့်သတ်ချက်များအောက်ရှိ ဆူညံသံအဆင့် (ဥပမာ၊ 3 လက်မအထိ အဆို့ရှင်များအတွက် 80 dB၊ အဆို့ရှင် 16 လက်မနှင့်အထက်အတွက် 95 dB) သည် cavitation ကြောင့်ဖြစ်သော ပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်ရန် ဘေးကင်းသည်ဟု ယူဆပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကို စိတ်ဝင်စားပါက၊ အချိန်မရွေး ကျွန်ုပ်ကို လွတ်လပ်စွာ စာချုပ်ချုပ်ဆိုပါ။
Victor Feng
E: victor@gntvalve.com
Whatsapp-+86 18159365159