SCHMIEDING ARMATURY CZ, s.r.o. Kavitace v uzavřených trubních systémech. Manhardt Lindel / ERHARD-Armaturen

Podobné dokumenty
Regulační armatury ve vodárenství volby, návrhy, výpočty

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Komponenta Vzorce a popis symbol propojení Hydraulický válec jednočinný. d: A: F s: p provoz.: v: Q přítok: s: t: zjednodušeně:

PŘÍKLADY Z HYDRODYNAMIKY Poznámka: Za gravitační zrychlení je ve všech příkladech dosazována přibližná hodnota 10 m.s -2.

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA

Osnova. Vodojemy základní pojmy. Vodojemy základní pojmy, typy a dělení Návrh akumulace vodojemu Stavební část vodojemů

21. ROTAČNÍ LOPATKOVÉ STROJE 21. ROTARY PADDLE MACHINERIS

Rotační výsledkem je otáčivý pohyb (elektrické nebo spalovací #5, vodní nebo větrné

Hydraulické posouzení vzduchospalinové cesty. ustálený a neustálený stav

Základní parametry a návrh regulačních ventilů

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov. Modelování termohydraulických jevů 3.hodina. Hydraulika. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

VyViNuty Pro uspokojení PožAdAVků ZákAZNÍkA

pevné, přivádí-li vodu do oběžného kola na celém obvodě, nazývá se rozváděcí kolo,

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Uzavírací klapky 4x excentrická DN65 až 2500 / PN2,5 až PN160 / Class 150 až Class 900

Výsledný tvar obecné B rce je ve žlutém rámečku

7. MECHANIKA TEKUTIN - statika

RK CS Návod k obsluze zpětné klapky RK

Základní parametry regulačních ventilů

6. Mechanika kapalin a plynů

LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE

ROZDĚLOVACÍ VÍCECESTNÉ VENTILY. Diverter and Multiport Valves. Co jsou rozdělovací ventily? Specifické použití rozdělovacích ventilů

Téma sady: Teplovodní otopné soustavy.

Univerzita obrany. Měření součinitele tření potrubí K-216. Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA. Protokol obsahuje 14 listů

DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE SONOLÝZY OZONU

Otázky pro Státní závěrečné zkoušky

Komfortní řešení pro vaše bydlení

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a

Výroba páry - kotelna, teplárna, elektrárna Rozvod páry do místa spotřeby páry Využívání páry v místě spotřeby Vracení kondenzátu do místa výroby páry

Přímé ventily s přírubou, PN 25

REGULAČNÍ VENTILY AVK VOD-KA VENTILY PRO REDUKCI TLAKU A REGULAČNÍ VENTILY PRO UDRŽOVÁNÍ TLAKU

Po přestávce pokračujme na téma Chlazení

Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru

Předávací stanice tepla v soustavách CZT (IV) Stanice pára - voda s uzavřeným parokondenzátním okruhem

Přednáška 6. Vývěvy s pracovní komorou: pístové, s valivým pístem, olejové a suché rotační vývěvy, šroubové vývěvy.

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers

Standardní vstřikovače

Teorie měření a regulace

CZ Přehled chlazení páry

VÝHODY A NEVÝHODY PNEUMATICKÝCH MECHANISMŮ

Rotační šroubové kompresory. RMF kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE

Zásobování teplem. Cvičení Ing. Martin NEUŽIL, Ph. D Ústav Energetiky ČVUT FS Technická Praha 6

VVF40.. Přímé ventily PN16 s přírubovým připojením. Acvatix

Armatury. obecný ventil, obecný kohout slouží k regulaci či zastavení průtoku kapalin či tlakových plynů

Václav Uruba home.zcu.cz/~uruba ZČU FSt, KKE Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., ČVUT v Praze, FS, UK MFF

Rotační šroubové kompresory RMF kw

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

Teoretické otázky z hydromechaniky

ČTYŘDOBÝ VÍCEVÁLCOVÝ SPALOVACÍ MOTOR S VYUŽITÍM TLAKOVÝCH PULZŮ VÝFUKOVÝCH PLYNŮ KE ZVÝŠENÍ NAPLNĚNÍ VÁLCŮ

Třecí ztráty při proudění v potrubí

Miloslav Dohnal 1 PROCESNÍ VÝPOČTY TECHNOLOGIÍ

Pojistné a zabezpečovací zařízení systémů VYT a TV

Popis výukového materiálu

Třícestný regulační ventil VFZ (Návod k instalaci, uvedení do provozu a použití)

specializovaný výměník pro páru

Model a optimalizace vodovodní sítě obce Tlustice

REGOMAT E W 5/4 Návod na instalaci a použití ČERPADLOVÁ SKUPINA REGOMAT E W 5/4 s YONOS PARA 25/7.5 pro otopné systémy REGOMAT E W 5/4

Přímé ventily s přírubou PN16

PROCESY V TECHNICE BUDOV 8

PRI-TeO-PO F Palivová soustava vznětového motoru - dopravní (podávací) čerpadla 2 / 5

LOGO. Změny skupenství

přepouštěcí a tlakové stabilizační systémy Přepouštěcí a tlakové stabilizační ventily jsou stav strana A12.26 Všeobecně

3.1 MEZIPŘÍRUBOVÁ KLAPKA - TYP HP 111 TECHNICKÉ VLASTNOSTI VŠEOBECNÉ INFORMACE OBLAST POUŽITÍ : C sedlo L. Excentricita Osa hřídele/sedlo

NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: AUTOMATICKÝ ODLUČOVAČ VZDUCHU 2) Typ: IVAR.DISCAL 551 3) Instalace: 4) Funkční popis:

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

Slunce # Energie budoucnosti

Bezpečnostní předpisy

silový účinek proudu, hydraulický ráz Proudění v potrubí

5.4 Adiabatický děj Polytropický děj Porovnání dějů Základy tepelných cyklů První zákon termodynamiky pro cykly 42 6.

Popis výukového materiálu

Čtyřková řada písto-membránových čerpadel

KÓD TYP SPECIFIKACE IVAR /2" IVAR /4" IVAR " IVAR /4" IVAR /4"

VÝUKOVÝ MATERIÁL Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Termika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0215 Anotace

Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky

Transportní jevy v plynech Reálné plyny Fázové přechody Kapaliny

SKUPENSKÉ PŘEMĚNY POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

p ri = p pi + h i. ρ. g.10-3

UZAVÍRACÍ KLAPKY S TROJITOU EXCENTRICITOU TYP L32.8

Řešení: Fázový diagram vody

2- a 3-cestné ventily s přírubou, PN 10

Předmět: Stavba a provoz strojů Ročník: 4.

Přečerpávací stanice řady ČEŠ

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavba a provoz strojů

Název zpracovaného celku: Spojky

ČERPADLOVÁ SKUPINA REGOMAT E W

DISTRIBUCE VZDUCHU PŘI NUCENÉM VĚTRÁNÍ. Úvod do aerodynamiky interiéru. Terminologie

Hydrodynamika. Archimédův zákon Proudění tekutin Obtékání těles

UZAVÍRACÍ KLAPKY S DVOJITOU EXCENTRICITOU TYP L32.7

3.3 MEZIPŘÍRUBOVÁ KLAPKA - TYP HP 111-E TECHNICKÉ VLASTNOSTI VŠEOBECNÉ INFORMACE OBLAST POUŽITÍ :

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/

6. Stavy hmoty - Plyny

Skupinový projekt Metuje. Kanalizace Hronov - Zbečník. Technická zpráva, seznam strojů a zařízení

ČERPADLA Ing. Ondřej ZAVILA, Ph.D.

Zařízení pro zabránění přenosu výbuchu. Efektivní řešení ochrany technologických zařízení a průmyslových provozů, zabraňující přenosu výbuchu.

23_ 2 24_ 2 25_ 2 26_ 4 27_ 5 28_ 5 29_ 5 30_ 7 31_

Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I

Elektroenergetika 1. Technologické okruhy parních elektráren

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

Transkript:

SCHMIEDING ARMATURY CZ, s.r.o. Kavitace v uzavřených trubních systémech Manhardt Lindel / ERHARD-Armaturen

Co je kavitace? Kavitace je označení pro fyzikální proces, který se může vyskytnout u kapalných médií a může působit velmi nepříznivě na strojní zařízení a jejich komponenty. Tento proces probíhá ve dvou stupních: 1. stupeň: Přechod fáze z tekutého do parního stavu. 2. stupeň: Přechod z fáze páry do stavu tekutého. kapalina pára kapalina

Kde se kavitace vyskytuje? Kavitace se vyskytuje u všech médií, u kterých je možná fázová přeměna z tekuté formy skupenství do parního skupenství. Kavitace může vznikat také z důvodu velké změny rychlosti média. Příklady: Pohyblivé díly: lopatky turbín oběžné kola čerpadel lodní šroub Nepohyblivé díly: skokové/náhlé zúžení průtočného profilu regulace clonou případy regulace u armatur V této přednášce se budeme orientovat na případy regulace u armatur. Tyto případy jsou přenosné přímo na ostatní popsané případy.

Jak dochází ke kavitaci? Kapalné médium se začne vypařovat, když molekuly nemají dostatek energie držet pohromadě. Molekuly se od sebe uvolní. Tvoří se parní bubliny. V následujícím bude tento proces vysvětlen na médiu vody.

Kdy se vypařuje voda? Přechod mezi fází kapalnou do fáze plynné (pára). Skupenství je závislé na dvou parametrech: teplotě a tlaku Vzájemný vztah je patrný z křivky tlaku nasycené vodní páry Tlak [bar] 10.00 1.00 0.10 0.01 křivka tlaku nasycené vodní páry tekutina pára 0 20 40 60 80 100 120 Teplota [ C]

Kdy se vypařuje voda? Při atmosférickém tlaku (1 bar) se začne voda odpařovat při 100 C. Při poklesu tlaku, začne proces odpařování při nízkých teplotách. Příklad: Při tlaku 0,02 bar se začne odpařovat voda při teplotě 18 C. Tlak - bar 10,00 1,00 0,10 0,01 Křivka tlaku nasycené vodní páry kapalina 0 20 40 60 80 100 120 Teplota [ C] pára

Proč se může tlak par poklesnout? Proudící voda v potrubí je pod tlakem, který je dán výkonem čerpadla nebo geodetickou výškou/převýšením (vodojemem) a je daleko větší než tlak páry. Pro vysvětlení, aby poklesl na regulačních místech armatury tlak pod hodnotu tlaku vodní páry, musí se brát v úvahu bilance energie proudění.

Obsah energie proudícího média. Celková energie proudícího média se společně skládá hlavně z následujících jednotlivých částí: Suma těchto jednotlivých forem energie je konstantní. + Potenciální energie Tlaková energie Rychlostní energie Ztrátová energie Σ konstanta

Průběh energie v zařízení V zásobní nádrži je stávající/k dispozici celková statická energie proudění uložena jako potenciální energie. Vodojem Tato poskytnutá potenciální energie se při proudění ve vodorovném potrubí přemění v: rychlostní energii tlakovou energii ztrátovou energii Potenciální energie Tlaková energie Rychlostní energie Ztrátová energie

Průběh energie v regulačním bodu Na základě zúžení profilu proudění v regulačním místě se zvyšuje rychlost a tím také příslušná rychlostní energie. vena contracta Také podíl ztrát se na základě regulace zvyšuje. V nejužším místě se zmenšuje zbývající tlaková energie kvůli konstantnosti celkové energie a tím se snižuje místní tlak. Tlaková energie Rychlostní energie Ztrátová energie

Průběh energie v regulačním bodu Pokud tlak média poklesne v tomto bodu pod hodnotu tlaku vodní páry, dochází k vypařování. Tlaková energie Ztrátová energie Tvoří se parní bublinky,... Rychlostní energie... které se s přibývajícím tlakem deformují... a nakonec implodují.

Imploze parních bublin Imploze parních bublinek probíhá směrovaně, a je závislá na tlakových poměrech: Ve středu potrubí Směr proudění Plně vytvořené parní bublinky Zploštění a vytlačení Imploze Mikročásti Na stěně potrubí Směr proudění

Imploze parních bublin Parní bublina obklopena vodou se během zlomků sekundy při přechodu ze skupenství kapalného do skupenství plynného prudce zhroutí (imploduje). Tím vznikající mikročástice zasáhne stěnu těla armatury nebo stěnu potrubí velmi vysokou rychlostí (v>1000 m/s) čímž vznikne tlaková špička až 10000 bar, která odnáší v okolí molekul materiál.

Kdy dojde ke kavitaci? Vznik kavitace podstatně ovlivňuje: velké tlakové rozdíly malý protitlak vysoké rychlosti proudění

Jak může být zabráněno kavitaci? Zde platí následující opatření: Při projektování technologických zařízení by mělo být pravidlem dávat zařízení co možná nejdále od místa možnosti vzniku kavitace. Pokud to není možné, lze výběrem vhodné regulační armatury zabezpečit jejich spolehlivý provoz. - šoupata a klapky používat jen jako plně otevřené nebo uzavřené!!!!! Doporučení : - plunžrové ventily jsou regulační armatury,musejí být ale správně navrženy podle konkrétních provozních podmínek - - při extrémních provozních podmínkách, které nejsou řešitelné speciálními regulačními armaturami, musí být regulace buď ve stupňovém provedení (clona proti zpětnému tlaku) nebo regulační místo musí být provzdušňováno - neupřednostňovat prvotní investiční úsporu před následnými náklady na odstranění škod vzniklých kavitací - opakované školení pracovníků provozu

Jaké jsou následky kavitace? Následky: hlasitý, rachotivý hluk. velké vibrace. opotřebení/odnášení/abraze materiálu (poruchy armatur způsobené kavitací).

Typické poškození uzavírací klapky kavitací Porucha způsobená vlivem kavitace na uzavírací klapce. Provozní podmínky: vstupní tlak 1,2 1,4 bar proti tlak: 0,1 bar rychlost proudění 2,2 m/s (vztaženo na DN) Doba použití klapky 2 roky úhel otevření uzavíracího talíře cca30

Typické poškození uzavíracího šoupěte kavitací Poškození kavitací na uzavíracím šoupátku. Šoupě nebylo nikdy plně uzavřeno, takže ve vzniklé štěrbině došlo k tak vysoké rychlosti proudění, že za 3 měsíce bylo tělo šoupěte poškozeno tak, jak je patrné na obrázku.

Typické poškození kavitací Poškození kavitací na rohovém ventilu. Ventil sloužil k plnění vodojemu. Na výtoku z ventilu bylo nesprávně připojeno potrubí, které se bylo ponořeno pod hladinu vody. Tím vznikla kavitace v místě regulace, což vedlo k poškození armatury viz obrázek.

Typické poškození kavitací Porucha způsobená kavitací na pístu plunžrového ventilu. Při špatném technickém návrhu může kavitace poškodit i regulační armatury, tak jak je zobrazeno na obrázku.

Premium pístový ventil Optimalizovaná spolehlivá funkce Minimální regulace bez kritické prstencové štěrbiny Dokonalá regulace od 4 % stupni otevření Lineární rozsah regulace Robusní - klikový mechanismus zajištující maximální provozní bezpečnost Těžká protikorozní ochrana dle GSK Dlouhá životnost

DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Zdeněk Kmínek, MBA SCHMIEDING ARMATURY CZ, s.r.o.