Zhejiang Aina Pump Co., Ltd

ວິທີປ້ອງກັນບັນຫາທົ່ວໄປເຊັ່ນ: ການເກີດຟອງ (Cavitation) ໃນປັ໊ມຫຼາຍຂັ້ນ?

2026-08-07 12:00:00
ວິທີປ້ອງກັນບັນຫາທົ່ວໄປເຊັ່ນ: ການເກີດຟອງ (Cavitation) ໃນປັ໊ມຫຼາຍຂັ້ນ?

ການເກີດຟອງ (Cavitation) ແມ່ນໜຶ່ງໃນເຫດການທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຕໍ່ປະສິດທິພາບ ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງປັ້ມຫຼາຍຂັ້ນຕອນ. ເມື່ອປັ້ມຫຼາຍຂັ້ນຕອນເຮັດວຽກໃນສະພາບທີ່ຄວາມກົດດັນຕ່ຳກວ່າຄວາມກົດດັນຂອງໄອທີ່ເກີດຈາກຂອງເຫຼວ, ຟອງຈະເກີດຂຶ້ນພາຍໃນຂອງເຫຼວ. ຟອງໄອເຫຼວເຫຼົ່ານີ້ຈະລະເບີດຢ່າງຮຸນແຮງເມື່ອເຂົ້າໄປໃນເຂດທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງຂຶ້ນ, ສ້າງຄື້ນກະທົບທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການກັດເຄື່ອງປັ້ມ, ຊີລ, ແລະ ພື້ນທີ່ທີ່ສຳຫຼັບເບີຣິງ. ການເຂົ້າໃຈວິທີການປ້ອງກັນການເກີດຟອງໃນປັ້ມຫຼາຍຂັ້ນຕອນຂອງທ່ານ ແມ່ນສຳຄັນຫຼາຍເພື່ອຮັກສາປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກ, ຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນການບໍາຮັກສາ, ແລະ ຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງອຸປະກອນ. ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານອຸດສາຫະກຳທີ່ອີງໃສ່ລະບົບປັ້ມຫຼາຍຂັ້ນຕອນສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ສຳຄັນ ບໍ່ສາມາດຮັບເອົາການຢຸດເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ໄດ້ຄາດເຖິງ ຫຼື ການຫຼຸດລົງຂອງປະສິດທິພາບທີ່ເກີດຈາກຄວາມເສຍຫາຍຈາກການເກີດຟອງໄດ້.

multistage pump

ປັ້ມຫຼາຍຂັ້ນຕອນໃຊ້ລະບົບແຜ່ນກາງທີ່ເຮັດວຽກຕໍ່ກັນເປັນລຳດັບເພື່ອສ້າງຄວາມດັນທີ່ສູງຂຶ້ນເທິງປັ້ມເຊີງສູນກາງຂັ້ນດຽວ. ແຕ່ລະຂັ້ນຈະເພີ່ມຄວາມດັນຢ່າງຄ່ອຍເປັນຄ່ອຍ, ເຮັດໃຫ້ປັ້ມຫຼາຍຂັ້ນຕອນເໝາະສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການຄວາມດັນສູງໃນການປຸງແຕ່ງນ້ຳມັນ-ເຄມີ, ການຈັດສົ່ງນ້ຳ, ແລະ ລະບົບເຢັນອຸດສາຫະກຳ. ແຕ່ການອອກແບບຫຼາຍຂັ້ນຕອນນີ້ຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສັບສົນໃນການປ້ອງກັນບັນຫາການເກີດຟອງ (cavitation). ເມື່ອຜູ້ປະຕິບັດງານບໍ່ສາມາດຈັບສັນຍານເຕືອນລ່ວງໆ ຫຼື ບໍ່ດຳເນີນການບຳລຸງຮັກສາຢ່າງຖືກຕ້ອງຕໍ່ປັ້ມຫຼາຍຂັ້ນຕອນຂອງເຂົາ, ບັນຫາການເກີດຟອງອາດຈະພັດທະນາຈາກການກັດເຄື່ອງຢ່າງເລັກນ້ອຍໄປເຖິງການເສຍຫາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງພາຍໃນບໍ່ເຖິງສິບສາມອາທິດ.

ການເຂົ້າໃຈບັນຫາການເກີດຟອງໃນລະບົບປັ້ມຫຼາຍຂັ້ນຕອນ

ວິທີທີ່ບັນຫາການເກີດຟອງເກີດຂຶ້ນໃນປັ້ມຫຼາຍຂັ້ນຕອນ

ການເກີດຟອງອາກາດ (Cavitation) ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນປັ້ມຫຼາຍຂັ້ນຕອນເມື່ອຄວາມດັນທີ່ເຂົ້າມາຕ່ຳກວ່າຄວາມດັນໄອອຸ່ນສູງສຸດຂອງຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຖືກປັ້ມ. ໃນຂັ້ນຕອນທຳອິດຂອງປັ້ມຫຼາຍຂັ້ນຕອນ, ປີກຂອງລໍ້ປັ້ມທີ່ຫມູນຢູ່ຈະສ້າງເຂດຄວາມດັນຕ່ຳ ເຊິ່ງອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຟອງໄອອຸ່ນຖ້າສະພາບການເຂົ້າມາບໍ່ເໝາະສົມ. ຕ່າງຈາກປັ້ມຂັ້ນຕອນດຽວ, ປັ້ມຫຼາຍຂັ້ນຕອນຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມສ່ຽງນີ້ຮຸນແຮງຂຶ້ນເນື່ອງຈາກແຕ່ລະຂັ້ນຕອນທີ່ຕໍ່ໄປຈະອີງໃສ່ສະພາບຄວາມດັນທີ່ສະຖຽນຈາກຂັ້ນຕອນກ່ອນໆ. ຖ້າການເກີດຟອງອາກາດເລີ່ມຕົ້ນໃນຂັ້ນຕອນທຳອິດ, ມັນຈະແຜ່ລາມໄປຫາຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປທັງໝົດຂອງປັ້ມຫຼາຍຂັ້ນຕອນ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມເສຍຫາຍຮຸນແຮງຂຶ້ນ ແລະ ລົດຜົນງານການສົ່ງຜ່ານນ້ຳ. ການຢຸດຕິການຢ່າງຮຸນແຮງຂອງຟອງໄອອຸ່ນຈະສົ່ງຄື້ນສັ່ນໄປທົ່ວທາງເດີນພາຍໃນປັ້ມຫຼາຍຂັ້ນຕອນ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຮ່ອຍຂີດຂີນໃນພື້ນຜິວທີ່ເປັນເຫຼັກ ແລະ ລົດຄຸນນະສົມບັດການປະຕິບັດງານ.

ເຫດໃດຈຶ່ງຄວນໃສ່ໃຈກັບການເກີດຟອງອາກາດໃນປັ້ມຫຼາຍຂັ້ນຕອນໃນການນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳ

ຜູ້ປະກອບການດ້ານອຸດສາຫະກຳເຊື່ອໝັ້ນໃນຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງປັ້ມຫຼາຍຂັ້ນຕອນເພື່ອໃຫ້ການດຳເນີນງານຂະບວນການຢູ່ຕໍ່ເນື່ອງ. ການເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກການເກີດຟອງ (cavitation) ໃນປັ້ມຫຼາຍຂັ້ນຕອນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຮູບແບບຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ສືບຕໍ່ກັນ: ການເກີດຮູເລີ່ມຕົ້ນຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງໂຄງສ້າງອ່ອນລົງ, ການສັ່ນໄຫວເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະ ພາລະບານທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນເຂົ້າຈັກເພີ່ມຂຶ້ນຈົນເຖິງຈຸດທີ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຢ່າງສົມບູນຈະເກີດຂຶ້ນໃນໄວໆ ນີ້. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຊ່ວຍແກ້ໄຂເປັນການດ່ວນຕໍ່ປັ້ມຫຼາຍຂັ້ນຕອນທີ່ບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ ມັກຈະສູງກວ່າການລົງທຶນໃນການບໍາລຸງຮັກສາເພື່ອປ້ອງກັນເຖິງຫ້າເທື່ອ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ນອກຈາກຜົນກະທົບດ້ານການເງິນແລ້ວ, ການເສຍຫາຍຈາກການເກີດຟອງໃນປັ້ມຫຼາຍຂັ້ນຕອນຍັງສາມາດສົ່ງຜົນຕໍ່ຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ, ສູນເສຍຂອງເຫຼວທີ່ຖືກສູບໄປຢ່າງມີຄຸນຄ່າ, ແລະ ເກີດເຫດການທີ່ອາດເປັນອັນຕະລາຍໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ຄວາມກົດດັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ການເຂົ້າໃຈເຖິງກົນໄກຂອງການເກີດຟອງທີ່ເກີດຂຶ້ນເປັນເອກະລັກໃນປັ້ມຫຼາຍຂັ້ນຕອນຈຶ່ງເປັນທັກສະທີ່ສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບທີມບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ວິສະວະກອນດ້ານຂະບວນການ.

ປັດໄຈສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການເກີດຟອງໃນປັ້ມຫຼາຍຂັ້ນຕອນ

ຄວາມກົດດັນທີ່ເຂົ້າມາ ແລະ ສະພາບການສູບເຂົ້າຂອງປັ້ມຫຼາຍຂັ້ນຕອນ

ປຸ້ມຫຼາຍຂັ້ນຕອນທຸກຄັ້ງມີຄວາມຕ້ອງການຄວາມດັນເຂົ້າຢ່າງຕ່ຳສຸດ, ເຊິ່ງມັກຖືກເອີ້ນວ່າ ຄ່າ NPSH (Net Positive Suction Head) ທີ່ຕ້ອງການ. ເມື່ອຄວາມດັນເຂົ້າທີ່ແທ້ຈິງຕ່ຳກວ່າເກນນີ້, ປຸ້ມຫຼາຍຂັ້ນຕອນຈະເຂົ້າສູ່ສະພາບທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດ cavitation. ສາເຫດທີ່ເກີດບໍ່ບໍ່ຫຼາຍຄັ້ງລວມມີ: ການອຸດຕັນໃນຕົວກັ້ນທາງເຂົ້າ, ການສູນເສຍຄວາມດັນເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ານທາງເຂົ້າເກີນໄປ, ອຸນຫະພູມຂອງຂົ້ນຕົ້ນສູງຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມດັນໄອຫຼຸດລົງ, ຫຼື ການຕິດຕັ້ງປຸ້ມທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງເມື່ອທຽບກັບລະດັບຂອງຖັງເກັບຂົ້ນຕົ້ນ. ເພື່ອປ້ອງກັນປຸ້ມຫຼາຍຂັ້ນຕອນຈາກ cavitation ທີ່ເກີດຈາກສະພາບເຂົ້າທີ່ບໍ່ດີ, ຕ້ອງຢືນຢັນວ່າຄວາມດັນອາກາດແລະຄວາມດັນຈາກແຫຼ່ງຈ່າຍທີ່ທາງເຂົ້າຂອງປຸ້ມສູງກວ່າຄວາມຕ້ອງການ NPSH ໂດຍມີຄວາມປອດໄພທີ່ເໝາະສົມ. ວິທີປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດໃນອຸດສາຫະກຳ ແນະນຳໃຫ້ຮັກສາຄວາມດັນເຂົ້າໃຫ້ສູງກວ່າຄວາມຕ້ອງການ NPSH ຢ່າງໜ້ອຍ 10–15% ສຳລັບການຕິດຕັ້ງປຸ້ມຫຼາຍຂັ້ນຕອນທຸກປະເພດ.

ຜົນກະທົບຂອງອຸນຫະພູມຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ cavitation ຂອງປຸ້ມຫຼາຍຂັ້ນຕອນ

ອຸນຫະພູມຂອງຂອງເຫຼວທີ່ສູງຂຶ້ນຢ່າງຮຸນແຮງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການເກີດບັບເບິ້ລ (cavitation) ໃນປັ້ມຫຼາຍຂັ້ນຕອນ. ເມື່ອອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນ ຄວາມດັນຂອງໄອຂອງຂອງເຫຼວກໍຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ຊ່ວງຄວາມດັນທີ່ເຫຼືອເພື່ອປ້ອງກັນການເກີດບັບເບິ້ລແຄບລົງ. ປັ້ມຫຼາຍຂັ້ນຕອນທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຊ້ກັບນ້ຳເຢັນອາດຈະເກີດບັບເບິ້ລຢ່າງຮຸນແຮງ ຖ້າຖືກນຳໄປໃຊ້ໃນນ້ຳມັນອຸ່ນ ຫຼື ຂອງເຫຼວຂະບວນການອຸດສາຫະກຳທີ່ຮ້ອນໂດຍບໍ່ໄດ້ປັບຄວາມສາມາດໃນດ້ານອຸນຫະພູມ. ການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຍັງເຮັດໃຫ້ຊິ້ນສ່ວນທີ່ປິດຜົນ (seals) ແລະ ຊິ້ນສ່ວນທີ່ເປັນບ່ອນຮັບນ້ຳໜັກ (bearing elements) ຂອງປັ້ມຫຼາຍຂັ້ນຕອນເສື່ອມສະພາບໄວຂຶ້ນ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມອ່ອນແອຕໍ່ການເກີດບັບເບິ້ລເພີ່ມຂຶ້ນ. ຜູ້ປະຕິບັດງານຈະຕ້ອງຕິດຕາມອຸນຫະພູມຂອງຂອງເຫຼວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ນຳໃຊ້ວິທີການເຢັນເມື່ອອຸນຫະພູມເຂົ້າໃກ້ກັບຄ່າທີ່ກຳນົດໄວ້ສຳລັບປັ້ມຫຼາຍຂັ້ນຕອນ. ການຕິດຕັ້ງທ່ອມີຄູເປີ (thermocouples) ທີ່ທ້າຍທາງອອກຂອງປັ້ມ ແລະ ເປີຽບเทີບຄ່າທີ່ວັດໄດ້ກັບຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸຢູ່ໃນປ້າຍຊື່ (nameplate specifications) ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄວາມເຄັ່ງຕຶງຈາກອຸນຫະພູມກ່ອນທີ່ບັບເບິ້ລຈະເລີ່ມເກີດ.

ຍຸດທະສາດການປ້ອງກັນທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນທາງປະຕິບັດສຳລັບບັບເບິ້ລຂອງປັ້ມຫຼາຍຂັ້ນຕອນ

ວິທີການອອກແບບ ແລະ ຕິດຕັ້ງເພື່ອກຳຈັດບັບເບິ້ລຂອງປັ້ມຫຼາຍຂັ້ນຕອນ

ການປ້ອງກັນການເກີດບ່ອນທີ່ມີການລະເຫີຍນ (cavitation) ໃນປັ້ມຫຼາຍຂັ້ນຕົ້ນເລີ່ມຕົ້ນຕັ້ງແຕ່ຂັ້ນຕອນການອອກແບບ ແລະ ຕິດຕັ້ງ. ວາງທໍ່ເຂົ້າຂອງປັ້ມໃຕ້ລະດັບນ້ຳເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ເພື່ອເພີ່ມຄວາມດັນທາງໂຮຍໂດຣສເຕຕິກ (hydrostatic pressure) ທີ່ເຂົ້າສູ່ປັ້ມ. ເລືອກຂະໜາດທໍ່ເຂົ້າໃຫ້ເໝາະສົມເພື່ອຈຳກັດຄວາມໄວຂອງໄຫຼ້ໃຫ້ຢູ່ໃນຊ່ວງ 0.6–1.2 ແມັດຕີຕໍ່ວິນາທີ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍຈາກຄວາມຕ້ານທາງ (friction losses) ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນທີ່ມີຢູ່ທີ່ທໍ່ເຂົ້າຂອງປັ້ມຫຼາຍຂັ້ນຕົ້ນຕ່ຳລົງ. ເລືອກຕົວກັ້ນທໍ່ເຂົ້າ (suction strainers) ທີ່ມີເນື້ອທີ່ພໍເທົ່າທີ່ຈະຮັບປະກັນໄດ້ວ່າການອຸດຕັນຈະບໍ່ຈຳກັດການໄຫຼ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມດັນກັບຄືນ (upstream backpressure). ເມື່ອເລືອກ pumpຫຼາຍຂົ້ນ , ຕ້ອງຢືນຢັນໃຫ້ແນ່ວ່າ NPSH ທີ່ມີຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຂອງທ່ານນັ້ນສູງກວ່າ NPSH ທີ່ຜູ້ຜະລິດກຳນົດໄວ້ (NPSH required) ໂດຍມີຄວາມປອດໄພທີ່ແນະນຳ. ປົກປ້ອງທໍ່ເຂົ້າຈາກແຫຼ່ງທີ່ເກີດການສັ່ນ (vibration sources) ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການປ່ຽນແປງຄວາມດັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດ cavitation. ວິທີເຮັດເຫຼົ່ານີ້ເປັນພື້ນຖານທີ່ຈະປ້ອງກັນປັ້ມຫຼາຍຂັ້ນຕົ້ນຈາກ cavitation ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວ.

ການຕິດຕາມ ແລະ ການບໍາລຸງຮັກສາໃນເວລາໃຊ້ງານ ເພື່ອຮັກສາສຸຂະພາບຂອງປັ້ມຫຼາຍຂັ້ນຕົ້ນ

ການຕິດຕາມຢ່າງເປັນກິດຈະກຳ ແມ່ນສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບການຄົ້ນພົບການເກີດຂຶ້ນຂອງການກັກຕົວ (cavitation) ໃນລະບົບປັ໊ມຫຼາຍຂັ້ນທີ່ກຳລັງເຮັດວຽກ. ຕັ້ງຄ່າເບື້ອງຕົ້ນຂອງສັນຍານການສັ່ນໄຫວສຳລັບປັ້ມຫຼາຍຂັ້ນຂອງທ່ານໃນສະພາບປົກກະຕິ, ຫຼັງຈາກນັ້ນເປີຽບเทີບການວັດແທກເປັນໄລຍະເພື່ອຊອກຫາຮູບແບບການເສື່ອມສະພາບທີ່ບໍ່ຊັດເຈນ ເຊິ່ງເປັນສັນຍານຂອງການເກີດຂຶ້ນຂອງການກັກຕົວ. ເຄື່ອງມືຕິດຕາມດ້ານສຽງສາມາດຈັບສຽງເປືອກແຕກທີ່ເປັນລັກສະນະເອກະລັກຂອງຖົງໄອທີ່ລົ້ມສະລາກ, ເຊິ່ງເຕືອນຜູ້ປະຕິບັດວ່າການກັກຕົວເລີ່ມເກີດຂຶ້ນກ່ອນທີ່ຈະເກີດຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເຫັນໄດ້. ການກວດສອບຄວາມດັນທີ່ອອກຈາກປັ້ມຫຼາຍຂັ້ນ ແລະ ອັດຕາການໄຫຼຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; ຄວາມສູນເສຍຄວາມດັນທີ່ບໍ່ສາມາດອธິບາຍໄດ້ມັກຈະເປັນສັນຍານຂອງການກັດເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ເກີດການເສື່ອມສະພາບຂອງແຜ່ນກົງ (impeller) ອັນເກີດຈາກການກັກຕົວ. ຈັດຕັ້ງແຜນບໍາລຸງຮັກສາເພື່ອປ້ອງກັນດ້ວຍການຖອດຊິ້ນສ່ວນປັ້ມຫຼາຍຂັ້ນອອກເພື່ອກວດສອບແຜ່ນກົງຂອງຂັ້ນທຳອິດ ແລະ ຂັ້ນສຸດທ້າຍທຸກໆ 12–24 ເດືອນຫຼັງຈາກການໃຊ້ງານ. ບັນທຶກຮູບແບບການເສື່ອມສະພາບທີ່ສັງເກດເຫັນໃນການກວດສອບເຫຼົ່ານີ້ ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງກັບການປ່ຽນແປງໃນການເຮັດວຽກທີ່ອາດຈະເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງການກັກຕົວ. ການກົງຂອງຂີ້ເຫື່ອທີ່ຖືກສົ່ງຜ່ານປັ້ມຢ່າງເປັນປົກກະຕິເພື່ອກຳຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ອາດຈະອຸດຕັນຕົວກັກ (strainers) ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍຄວາມດັນທີ່ປ້ອມເຂົ້າຂອງປັ້ມຫຼາຍຂັ້ນ.

ການຈັດການຂອງແຫຼວ ແລະ ການປັບປຸງລະບົບເພື່ອຄຸ້ມຄອງປັ້ມຫຼາຍຂັ້ນຕອນ

ຄຸນສົມບັດຂອງຂອງເຫຼວ ແລະ ສະພາບການຂອງລະບົບມີຜົນຕໍ່ພຶດຕິກຳການເກີດຟອງ (cavitation) ໃນປັ້ມຫຼາຍຂັ້ນຕອນທຸກຊະນິດ. ຮັກສາຄວາມໜືດຂອງຂອງເຫຼວໃຫ້ຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນປ້າຍຊື່ຜະລິດຕະພັນ; ຂອງເຫຼວທີ່ໜາເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍຄວາມດັນໃນທໍ່ສູບເຂົ້າ ເຊິ່ງຈະຫຼຸດລົງຄວາມດັນທີ່ເຂົ້າສູ່ປັ້ມຫຼາຍຂັ້ນຕອນ. ວິທີການຖອນອາກາດອອກຈະຊ່ວຍກຳຈັດອາກາດທີ່ແທກຢູ່ໃນຂອງເຫຼວ ເຊິ່ງອາດຈະປ່ຽນເປັນຟອງອິດສະຫຼະທີ່ຈຸດທີ່ມີຄວາມດັນຕ່ຳ ໃນປັ້ມຫຼາຍຂັ້ນຕອນ ເຮັດໃຫ້ເກີດເຫດການ cavitation ຫຼື ເຮັດໃຫ້ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ. ຖ້າປັ້ມຫຼາຍຂັ້ນຕອນຂອງທ່ານຈັດການຂອງເຫຼວທີ່ມີຄວາມງ່າຍຕໍ່ການລະเหີຍນ (volatile fluids) ເຊັ່ນ: ຮາໂຄບອນເບົາ (light hydrocarbons) ທ່ານຄວນພິຈາລະນາການເພີ່ມຄວາມດັນໃຫ້ກັບຖັງເກັບນ້ຳມັນເລັກນ້ອຍເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມດັນທີ່ເຂົ້າ ແລະ ປ້ອງກັນການເກີດ cavitation. ຕິດຕັ້ງມາດຕະການວັດແທກຄວາມດັນ (pressure gauges) ຢູ່ບ່ອນຕ່າງໆ ເທິງທໍ່ສູບເຂົ້າ ແລະ ທໍ່ສູບອອກ ເພື່ອໃຫ້ເຫັນຄວາມດັນທີ່ມີຜົນຕໍ່ປັ້ມຫຼາຍຂັ້ນຕອນຂອງທ່ານຢ່າງທັນເວລາ. ຕັ້ງຄ່າການເຕືອນອັດຕະໂນມັດ ຖ້າຄວາມດັນທີ່ເຂົ້າຕ່ຳກວ່າຂອບເຂດປອດໄພ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດດຳເນີນການປັບປຸງໄດ້ທັນທີກ່ອນທີ່ຈະເກີດຄວາມເສຍຫາຍຈາກ cavitation. ວິທີການຈັດການຂອງເຫຼວເຫຼົ່ານີ້ຈະສ້າງສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ສະຖຽນ ເຊິ່ງຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກ cavitation ສຳລັບການຕິດຕັ້ງປັ້ມຫຼາຍຂັ້ນຕອນຂອງທ່ານ.

ການຮູ້ຈັກ ແລະ ການຕອບສະຫນອງຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຈາກການກິດຈະກຳຂອງການກິນເອີ້ນ (Cavitation) ໃນປັ໊ມຫຼາຍຂັ້ນ

ສັນຍານເຕືອນຂອງການກິນເອີ້ນ (Cavitation) ທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນໃນອຸປະກອນປັ້ມຫຼາຍຂັ້ນ

ຜູ້ປະຕິບັດງານຈະຕ້ອງຮູ້ຈັກສັນຍານຂອງການເກີດຄວາມເສຍຫາຍຈາກການກິນເນື້ອ (cavitation) ເພື່ອເຂົ້າໄປແກ້ໄຂກ່ອນທີ່ຈະເກີດຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງໃນປັ້ມຫຼາຍຂັ້ນ. ສຽງທີ່ຜິດປົກກະຕິເຊັ່ນ: ສຽງຄ້າຍຄືກັບການບຸບຫີນກ້ອນ ຫຼື ສຽງເປົ່າປັ້ງທີ່ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນໂຄງສ້າງຂອງປັ້ມຫຼາຍຂັ້ນ ມັກຈະເປັນສັນຍານຂອງການເກີດຄວາມເສຍຫາຍຈາກການກິນເນື້ອ. ການສັ່ນໄຫວທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ (ເຊິ່ງວັດແທກໄດ້ທັງດ້ວຍມື ຫຼື ລະບົບການຕິດຕາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ) ມັກຈະເກີດຮ່ວມກັບການເກີດຄວາມເສຍຫາຍຈາກການກິນເນື້ອໃນປັ້ມຫຼາຍຂັ້ນ. ການສູນເສຍປະສິດທິພາບຢ່າງບໍ່ອະທິບາຍໄດ້ (ເຊັ່ນ: ຄວາມດັນທີ່ອອກ ຫຼື ອັດຕາການໄຫຼຫຼຸດລົງໂດຍບໍ່ມີການປ່ຽນແປງໃນເງື່ອນໄຂທີ່ເຂົ້າ) ສະແດງເຖິງການກິນເນື້ອທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ແຜ່ນການເວື່ອນ (impeller) ຂອງປັ້ມຫຼາຍຂັ້ນ. ການຮັ່ວໄຫຼຂອງຊີວເລັກທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເສັ້ນກາງ (shaft seals) ຢ່າງຮຸນແຮງອາດຈະເປັນສັນຍານຂອງຄວາມເສຍຫາຍຈາກການກິນເນື້ອທີ່ເກີດຂຶ້ນຕໍ່ໜ້າສຳຫຼັບການປິດຊີວເລັກ ຫຼື ຊ່ອງທີ່ເປັນບ່ອນຕັ້ງຂອງເສື້ອງໃນໂຄງສ້າງຂອງປັ້ມຫຼາຍຂັ້ນ. ເມື່ອມີສັນຍານໃດໆເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂຶ້ນ ຈະຕ້ອງສືບສວນທັນທີກ່ຽວກັບຄວາມດັນທີ່ເຂົ້າ ແລະ ສະພາບຂອງຂອງເຫຼວ; ຖ້າຢືນຢັນວ່າເກີດຄວາມເສຍຫາຍຈາກການກິນເນື້ອແລ້ວ ຈະຕ້ອງຫຼຸດອັດຕາການໄຫຼຂອງປັ້ມຫຼາຍຂັ້ນ ຫຼື ເພີ່ມຄວາມດັນທີ່ເຂົ້າ ຈົນກວ່າຈະບໍ່ມີສັນຍານທີ່ຜິດປົກກະຕິເຫຼົ່ານີ້ອີກ.

ການປະເມີນ ແລະ ຕົວເລືອກໃນການຟື້ນຟູປັ້ມຫຼາຍຂັ້ນທີ່ເສຍຫາຍຈາກການກິນເນື້ອ

ເມື່ອເກີດຄວາມເສຍຫາຍຈາກການເກີດຟອງ (cavitation) ໃນປັ້ມຫຼາຍຂັ້ນ (multistage pump) ແລ້ວ, ການປະເມີນຜົນຈະຊ່ວຍຕັດສິນໃຈວ່າການຊ່ອມແປງ ຫຼື ການປ່ຽນໃໝ່ ແມ່ນຄຸ້ມຄ່າທາງດ້ານເສດຖະກິດຫຼືບໍ່. ການສອບສອງດ້ວຍຕາເວລາຖອດປັ້ມອອກຈະເປີດເຜີຍລະດັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກການກັດເຄື່ອງ (pitting) ໃນແຜ່ນພັດ (impellers) ແລະ ເຄືອບນອກ (housings) ຂອງປັ້ມຫຼາຍຂັ້ນ. ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂື້ນເທື່ອລະນ້ອຍ (minor surface erosion) ອາດບໍ່ຕ້ອງດຳເນີນການທັນທີ ຖ້າປັ້ມຫຼາຍຂັ້ນຍັງສາມາດບັນລຸຂໍ້ກຳນົດດ້ານປະສິດທິພາບຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້, ແຕ່ການໃຊ້ງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມເສຍຫາຍເລີ່ມຮ້າຍແຮງຂື້ນຢ່າງໄວວາ. ຄວາມເສຍຫາຍຈາກການກັດເຄື່ອງຢ່າງຮ້າຍແຮງ (severe pitting) ທີ່ເຈาะເຂົ້າໄປໃນໂຄງສ້າງຂອງແຜ່ນພັດຂອງປັ້ມຫຼາຍຂັ້ນຢ່າງເລິກ ມັກຈະເປັນເຫດຜົນທີ່ຄວນປ່ຽນແຜ່ນພັດໃໝ່, ເນື່ອງຈາກຄວາມເສຍຫາຍດັ່ງກ່າວຈະເຮັດໃຫ້ປັ້ມມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດຄວາມລ້ຳເຫຼື້ອ (fatigue failure) ແບບໄວຂື້ນ. ຜູ້ປະກອບການຫຼາຍຄົນຈະກຳນົດເກນຄວາມເສຍຫາຍ (damage threshold criteria) ເປັນການລ່ວງໆ ກ່ອນທີ່ຈະເກີດເຫດການການເກີດຟອງ, ເພື່ອກຳນົດລະດັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກການກັດເຄື່ອງທີ່ຍອມຮັບໄດ້ສຳລັບການນຳໃຊ້ປັ້ມຫຼາຍຂັ້ນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ບາງສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກຳຈະເກັບຮັກສາແຜ່ນພັດສຳຮອງໄວ້ສຳລັບປັ້ມຫຼາຍຂັ້ນທີ່ມີຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດ, ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຟື້ນຟູການໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງໄວວາຫຼັງຈາກເກີດເຫດການການເກີດຟອງ. ການປຶກສາຜູ້ຜະລິດປັ້ມຫຼາຍຂັ້ນເພື່ອຮັບຄຳແນະນຳດ້ານອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ເຫຼືອ (remaining useful life) ແລະ ຄວາມຄຸ້ມຄ່າທາງດ້ານການຊ່ອມແປງ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການμຕັດສິນໃຈດ້ານການຟື້ນຟູສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍດ້ານການດຳເນີນງານ ແລະ ຂອບເຂດງົບປະມານ.

ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ

ສາເຫດຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການກະຈາຍຕົວ (cavitation) ໃນປັ໊ມຫຼາຍຂັ້ນແມ່ນຫຍັງ?

ການກະຈາຍຕົວໃນປັ້ມຫຼາຍຂັ້ນເກີດຂຶ້ນເມື່ອຄວາມດັນທີ່ເຂົ້າມາຕ່ຳກວ່າຄວາມດັນໄອຂອງຂີ້ເຫື່ອ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດບັບເບີ້ນແລ້ວລະເບີດຢ່າງຮຸນແຮງ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄື້ນຊອກທີ່ເຮັດໃຫ້ຊິ້ນສ່ວນພາຍໃນເສື່ອມສະຫຼາຍ. ສາເຫດທີ່ພົບເຫັນບໍ່ບໍ່ຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນຄວາມດັນທີ່ເຂົ້າມາບໍ່ພຽງພໍ ເນື່ອງຈາກການຂັດຂວາງໃນທໍ່ດູດ, ຄວາມສູງເກີນໄປເທິງແຫຼ່ງຂີ້ເຫື່ອ, ຫຼື ອຸນຫະພູມຂີ້ເຫື່ອທີ່ສູງເກີນໄປ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມດັນໄອຫຼຸດຕໍ່າລົງ.

ຂ້ອຍຈະຢືນຢັນໄດ້ແນວໃດວ່າການຕິດຕັ້ງປັ້ມຫຼາຍຂັ້ນຂອງຂ້ອຍຖືກປ້ອງກັນຈາກການກະຈາຍຕົວ?

ເປີຽບเทີຍບຄວາມດັນທີ່ເຂົ້າມາທີ່ແທ້ຈິງຂອງທ່ານກັບຂໍ້ກຳນົດ NPSH ທີ່ຕ້ອງການຈາກຜູ້ຜະລິດປັ້ມຫຼາຍຂັ້ນ, ແລະ ແນ່ໃຈວ່າຄວາມດັນທີ່ມີຢູ່ນັ້ນສູງກວ່າຄ່າທີ່ຕ້ອງການຢ່າງໜ້ອຍ 10–15%. ຕິດຕັ້ງມາດຕະການວັດແທກຄວາມດັນທີ່ທໍ່ເຂົ້າຂອງປັ້ມເພື່ອຕິດຕາມສະພາບການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ລ້າງແລະຮັກສາຕົວກັ້ນທີ່ທໍ່ດູດເພື່ອປ້ອງກັນການອຸດຕັນ, ແລະ ຮັກສາອຸນຫະພູມຂີ້ເຫື່ອໃຫ້ຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ອອກແບບໄວ້ສຳລັບລະບົບປັ້ມຫຼາຍຂັ້ນຂອງທ່ານ.

ເຄື່ອງສູບຫຼາຍຂັ້ນຕອນທີ່ມີບັນຫາການກິນເຄື່ອງ (cavitation) ສາມາດຊ່ວຍແກ້ໄຂໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງປ່ຽນເຄື່ອງສູບທັງໝົດບໍ່?

ການກິນເຄື່ອງ (cavitation) ເລັກນ້ອຍທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບແຜ່ນພັດ (impellers) ແລະ ຕົວເຄື່ອງ (housings) ຂອງເຄື່ອງສູບຫຼາຍຂັ້ນຕອນອາດຈະແກ້ໄຂໄດ້ດ້ວຍການປ່ຽນຊິ້ນສ່ວນທີ່ເສຍຫາຍ, ແຕ່ຖ້າມີການກິນເຄື່ອງຢ່າງຮຸນແຮງ (severe pitting) ມັກຈະຕ້ອງປ່ຽນເຄື່ອງສູບຫຼາຍຂັ້ນຕອນທັງໝົດ. ຄວນປະເມີນລະດັບຄວາມເສຍຫາຍໃນເວລາຖອດເຄື່ອງອອກ; ຖ້າຄວາມເສຍຫາຍສົ່ງຜົນຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງໂຄງສ້າງ ຫຼື ລ້ານເຖິງຂອບເຂດການປະຕິບັດທີ່ຍອມຮັບໄດ້, ການປ່ຽນເຄື່ອງມັກຈະຄຸ້ມຄ່າກວ່າການພະຍາຍາມຊ່ວຍແກ້ໄຂເຄື່ອງສູບທີ່ເສຍຫາຍ.

ບົດສາລະບານ

ລິขະສິດ © 2026 Zhejiang Aina Pump Co., Ltd. Beijing ສຳຮອງໄວ້ທຸກຢ່າງ.  -  ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ