banner

ziņas

Mājas>ziņas>Saturs

Ko jūs zināt par faktoriem, kas ietekmē sūkņu kalpošanas laiku?

Jan 17, 2026

 

1. Radiālais spēks

 

Nozares statistika liecina, ka lielākais iemesls, kāpēc centrbēdzes sūkņi pārtrauc darboties, ir gultņu un/vai mehānisko blīvējumu bojājums. Gultņi un blīvslēgi ​​ir "kanārijputniņi raktuvēs" - tie ir pirmie ūdens sūkņu veselības rādītāji un arī ūdens sūkņu sistēmu iekšējo apstākļu priekšteči.

 

What Is The Reason For The Abnormal Temperature Rise Of The Water PumpHow To Replace The Mechanical Seal Of A Centrifugal Pump?The Function Of Vertical Sewage Pump Brings Convenience To OperatorsHow To Solve The Problem Of Leakage in Submersible Sewage Pumps?How To Consider Oil Temperature And Viscosity When Selecting Centrifugal Pumps?

 

Ikviens, kurš šajā nozarē strādā jau ilgu laiku, var zināt, ka viena no labākajām praksēm ir sūkņu darbināšana vislabākās efektivitātes punktā (BEP) vai tā tuvumā. Uz BEP projektētais sūknis izturēs minimālo radiālo spēku. Visu radiālo spēku rezultējošais vektors, ko rada darbība prom no BEP, veido 90 grādu leņķi ar rotoru, mēģinot novirzīt un saliekt vārpstu.

Lielais radiālais spēks un no tā izrietošā vārpstas novirze ir mehānisko blīvējumu iznīcinātāji un svarīgi faktori, kas saīsina gultņu kalpošanas laiku. Ja tas ir pietiekami liels, radiālais spēks izraisīs vārpstas novirzīšanos vai saliekšanos. Ja sūknis tiek apturēts un tiek izmērīts noplūde uz vārpstas, kļūdas neradīsies, jo tas ir dinamisks, nevis statisks stāvoklis.

Liekšanas vārpsta (izliece), kas darbojas ar 3600 apgr./min, novirzīsies divas reizes vienā apgriezienā, tātad tā faktiski izliecas 7200 reizes minūtē. Šī lielā cikliskā novirze apgrūtina blīvējuma virsmas kontakta uzturēšanu un šķidruma slāņa uzturēšanu, kas nepieciešams pareizai blīvējuma darbībai.

 

2. Naftas piesārņojums


Lodīšu gultņiem vairāk nekā 85% gultņu bojājumu izraisa netīrumu, svešķermeņu vai ūdens iekļūšana. Tikai 250 daļas uz miljonu (250 ppm) ūdens samazinās gultņu kalpošanas laiku četras reizes.

Saprātīga smēreļļas izmantošana ir izšķiroša tās kalpošanas laikā.

 

3. Inhalācijas spiediens


Citi galvenie faktori, kas ietekmē gultņu kalpošanas laiku, ir sūkšanas spiediens, sakabes izlīdzināšana un cauruļvada spriegums.
Vienpakāpes horizontālā konsoles procesa sūkņiem kombinētais aksiālais spēks, kas iedarbojas uz rotoru, ir vērsts uz ieplūdi, tāpēc ierobežotais reversais sūkšanas spiediens zināmā mērā samazina aksiālo spēku, tādējādi samazinot slodzi uz vilces gultni un pagarinot tā kalpošanas laiku.

 

4. Kalibrēšana


Sūkņa un motora neatbilstība var izraisīt radiālo gultņu pārslodzi. Aprēķinot novirzi, radiālā gultņa kalpošanas laiks ir eksponenciāls faktors.

 

null

 

Piemēram, ja novirze ir tikai 1,52 mm, galalietotājam pēc trīs līdz piecu mēnešu ilgas darbības var rasties kāda veida gultņa vai sakabes problēma. Tomēr, ja novirze ir 0,0254 mm, viens un tas pats sūknis var darboties vairāk nekā 90 mēnešus.

 

5. Cauruļvada spriegums


Cauruļvada spriegumu izraisa iesūkšanas un/vai izplūdes cauruļu neatbilstība sūkņa atlokam. Pat robustu sūkņu konstrukcijās radītie cauruļvadu spriegumi var viegli pārnest šos potenciālos lielos spēkus uz gultņiem un to attiecīgajiem korpusiem. Spēks (spriegums) izraisa nepareizu gultņu pielāgošanos un/vai neatbilstību citiem gultņiem, kā rezultātā viduslīnija atrodas dažādās plaknēs.

 

6. Šķidruma raksturlielumi


Šķidruma īpašības, piemēram, pH, viskozitāte un īpatnējais svars, ir galvenie faktori. Ja vide ir skāba vai kodīga, sūkņa saskares daļām, piemēram, korpusa un lāpstiņriteņa materiāliem, ir jāsaglabā savs funkcionālais stāvoklis. Šķidrumā esošo cieto vielu daudzums, izmērs, forma un maluma kvalitāte būs ietekmējošie faktori.

 

7. Darba statuss


Darba stāvokļa stingrība ir vēl viens svarīgs faktors: cik bieži sūknis ieslēdzas noteiktā laikā.

 

null


Daži sūkņi ieslēdzas un apstājas ik pēc dažām sekundēm. Salīdzinājumā ar sūkņiem, kas nepārtraukti darbojas tādos pašos apstākļos, šie ekspluatācijā esošie sūkņi nolietojas eksponenciāli. Šādā situācijā ir steidzami jāmaina sistēmas dizains.


8. Kavitācijas pabalsts


Jo lielāka ir pieejamās neto pozitīvās sūkšanas augstuma (NPSHA) rezerve, jo mazāka ir iespēja, ka sūknis piedzīvos kavitāciju, ja tas pārsniegs nepieciešamo neto pozitīvo sūkšanas augstumu (NPSHR). Kavitācija var sabojāt sūkņa lāpstiņriteni un radīt vibrācijas, kas var ietekmēt blīves un gultņus.


9. Sūkņa ātrums


Sūkņa darbības ātrums ir vēl viens svarīgs faktors. Piemēram, 3550 apgr./min sūknis nolietojas 4 līdz 8 reizes ātrāk nekā sūknis ar 1750 apgr./min.

 

10. Darbrata līdzsvars


Nesabalansēti lāpstiņriteņi konsoles sūkņiem vai noteiktas vertikālas konstrukcijas var izraisīt vārpstas novirzi, tāpat kā sūkņa radiālais spēks, kad tas darbojas prom no BEP. Radiāla novirze un novirze var notikt vienlaicīgi. Ja lāpstiņritenis kāda iemesla dēļ ir nogriezts, tas ir jālīdzsvaro.

 

null


11. Caurules forma


Vēl viens svarīgs apsvērums, lai pagarinātu sūkņa kalpošanas laiku, ir cauruļvada ģeometrija vai veids, kā šķidrums tiek "ielādēts" sūknī.

Piemēram, līkumiem sūkņa vertikālajā sūkšanas pusē ir mazāk kaitīgu efektu nekā horizontālajiem līkumiem. Hidrauliskā slodze uz lāpstiņriteni ir vienmērīgāka, tāpēc arī gultņu slodze ir vienmērīgāka.

 

12. Darba temperatūra


Neatkarīgi no tā, vai tā ir augsta vai zema temperatūra, sūkņa darba temperatūra, īpaši temperatūras maiņas ātrums, būtiski ietekmēs sūkņa kalpošanas laiku un uzticamību. Sūkņa darba temperatūra ir ļoti svarīga, tāpēc sūknim jābūt konstruētam tā, lai tas darbotos šajā temperatūrā. Tomēr svarīgāks ir temperatūras izmaiņu ātrums. Ierosiniet (konservatīvākā scenārijā) saglabāt izmaiņu ātrumu zem 2 grādiem pēc Fārenheita minūtē. Dažādas kvalitātes un materiāli izplešas un saraujas ar dažādu ātrumu, kas var ietekmēt spraugas un spriegumus.