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      半鋼壓力表喘振及其浪涌檢測

      返回列表發布日期:2019-09-02 09:08:40    |    


      半鋼壓力表喘振
            我們使用了許多喘振的定義,但很多人都認為喘振是一種事件,其中被壓縮的氣體中所含的能量變得等于或大于由旋轉的葉輪(或一組葉片)所賦予的能量?;旧?,壓縮氣體中累積的能量變得大于半鋼壓力表的旋轉葉輪可以承受的能量水平,結果,氣體通過半鋼壓力表在異常方向上快速膨脹。檔位是另一個眾所周知的現象,有時它會在激增事件之前發生,并可能導致激增。喘振是通過半鋼壓力表非常迅速地發生氣體膨脹的事件,在大多數情況下,觀察者可以聽到響亮的聲音。
            一旦與半鋼壓力表排出相關容積中的氣體能量通過流回半鋼壓力表的吸入口而消散,則半鋼壓力表的運行恢復正常。但如果不采取預防措施,半鋼壓力表最終會返回進入下一次激增。因此,未中止的喘振成為一種周期性事件,其頻率取決于半鋼壓力表的設計,以及過程系統的管道和容積(通常觀察到,半鋼壓力表的喘振循環時間為1-5秒)。
      半鋼壓力表的浪涌檢測
            喘振的后果是半鋼壓力表旋轉束的平衡設計完全失敗和逆轉,導致軸承(特別是推力軸承)和密封件的異常高負荷,極高的振動水平,氣體內部溫度迅速升高,因此半鋼壓力表內部溫度升高,無法滿足該過程的流量和壓力要求。對于大多數現代半鋼壓力表來說,浪涌是極具破壞性的,有時甚至是破壞性的事件。浪涌期間半鋼壓力表的損壞程度取決于設計和應用,并且由于顯而易見的原因,統計數據不完整。然而,業界普遍認為,?小時的累積浪涌對于半鋼壓力表損壞超出可接受水平是不利的。
            通常,從任何測量的快速變化推斷出喘振的發生,該測量是半鋼壓力表流量或壓頭的直接函數。如前所述,半鋼壓力表流量、排放壓力和入口溫度是可用于浪涌檢測的信號。然而,根據經驗,吸入壓力也可能表現出喘振引起的振蕩。浪涌檢測系統(SDS)應具有幾個可用的模擬輸入通道,可以接受上述任何測量。由于半鋼壓力表流量dP幾乎在所有應用中都具有最顯著的浪涌特征,因此應始終考慮流量測量以進行浪涌檢測。根據具體安裝的評估選擇其他測量,例如排放和抽吸壓力或抽吸溫度。在某些情況下,可能無法進行流量測量。在這些情況下,可以使用電動機電流或功率代替流量dP,只要該信號產生可測量的浪涌特征。SDS需要適應這些信號的任何組合。
            用于半鋼壓力表浪涌檢測的儀器需要盡可能靠近半鋼壓力表法蘭。將過程感測點定位在盡可能靠近半鋼壓力表的位置,可提供有關半鋼壓力表狀況的最快和最準確的信息。選擇變送器的位置時,還必須考慮安裝點的振動。在旋轉機械上或附近安裝或受振動影響的管段可能會對變送器及其信號產生不利影響。特別是流量測量易受噪聲影響。通常,諸如在流量測量裝置的上游或下游不允許足夠的直線管道的不良安裝導致信號太嘈雜相關產品推薦:雷達液位計、 電磁流量計、 金屬管浮子流量計、 孔板流量計、 磁翻板液位計、 差壓變送器、 磁翻板液位計廠家 電接點壓力表 北京布萊迪、

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