Metakirjeldus:Hüdrolöök võib kahjustada torustikke ja ventiile tööstuslikes tahke-vedeliku filtreerimissüsteemides. Siit saate teada, mis põhjustab hüdrolööki tagasivoolu ajal, kuidas see mõjutab filtreerimisseadmeid ja kuidas VITHY Filtration...VAS isepuhastuv kraapfilterjaVSRF automaatne tagasivoolufilterseda riski vähendada.
1. Mis on vesivasar? Mida tähendab vesivasar tööstuslikus tahke-vedeliku filtreerimises?
Hüdrauliline löök, tuntud ka kui hüdrauliline löök, on rõhutõus, mis tekib vedeliku kiiruse järsu muutumise korral [1]. See võib toimuda kahel tüüpilisel viisil:
- Äkiline vooluseiskumine:Kui ventiil sulgub kiiresti, on liikuv vedelik sunnitud peatuma ja selle kineetiline energia muundatakse kõrgsurvelaineks, mis liigub läbi toru tagasi [2]. See on hüdraulilise haamri klassikaline vorm.
- Äkiline voolukiirendus:Kui ventiil avaneb kiiresti, kiirendab seisev või aeglaselt liikuv vedelik järsult. Kuna vedelikel on inerts ja ülesvoolu rõhk on juba kõrge, võib see kiire kiirendus tekitada ka tugeva rõhutõusu, eriti väljalaske- või äravoolutorudes [4].
Tööstuslikus tahke-vedeliku filtreerimises tekib hüdrauliline löök kõige tõenäolisemalt ajal, miltühjendus- või tagasivooluetappKui äravooluklapp või tagasivooluklapp äkitselt avaneb, voolab rõhu all olev vedelik peaaegu koheselt äravoolutorusse. Mida kiiremini klapp avaneb, seda suurem on esialgne voolulöök ja sellest tulenev rõhulöök. Mitmeelemendiliste filtrite puhul on see mõju tõsisem, kuna vool võib koonduda ainult ühte või vähestesse harudesse.
Seetõttu ei ole automaatsete tagasivooluga filtrite puhul hüdraulilise lööki sageli põhjustanud klapi sulgemine, vaidäravooluklapi kiire avaminevabastama suures koguses rõhu all olevat vedelikku. Hüdraulika Instituudi [1], Engineering ToolBoxi [2] ja Crane Technical Paper No. 410 [4] andmetel võivad nii voolu järsk peatumine kui ka voolu järsk kiirendus tööstuslikes torustikusüsteemides põhjustada kahjulikke rõhuhüppeid.
2. Millised on hüdraulilise haamri ohud? Millised on tööstuslike filtreerimisprotsesside riskid?
Hüdrolöök ei ole ainult müraprobleem. See võib põhjustada tõsist kahju tööstuslikele filtreerimissüsteemidele ja ümbritsevatele seadmetele [3].
Levinud ohud on järgmised:
- Torude ja liitmike kahjustused
Järsk rõhutõus võib torusid lõhkeda, äärikuid pragustada või ühendusi lahti teha. Filtreerimissüsteemides on äravoolutorustik eriti haavatav, kuna see käitleb sageli suure kiirusega liikuvat suspensiooni või määrdunud vedelikku [4].
- Klapi rike
Kiirelt avanevad või sulguvad ventiilid, näiteks pneumaatilised kuulventiilid või solenoidventiilid, võivad korduva hüdraulilise haamri tõttu kahjustuda. Tihendid, tihendid ja ajamid võivad kiiresti kuluda [2].
- Vibratsioon ja mehaaniline pinge
Tugev vibratsioon võib polte lahti lõdvendada, instrumentide ühendusi kahjustada ja aja jooksul isegi konstruktsiooni väsimust põhjustada [4].
- Pumba ja filtrielemendi kahjustused
Rõhuimpulsid võivad edasi kanduda ja mõjutada filtri korpust, filtrielemente ja ülesvoolu pumpasid. See on eriti riskantne mitmepadruni või mitmetoruliste filtrite puhul, kus vool on kontsentreeritud [1].
Tööstuslikus tahke-vedeliku filtreerimises toimub kõige sagedamini hüdraulilise haamri stsenaarium järgmisel ajal:automaatne tagasivooluKui korraga loputatakse tagasivooluga ainult ühte või mõnda filtrielementi, on väljalaskevool kontsentreeritud. Kui äravooluklapp avaneb kiiresti, tekitab vedeliku järsk voolamine tugeva rõhulaine. VITHY Filtrationi insenerid on seda täheldanud mõnede tavapäraste tagasivooluga filtrite puhul: hetkel, mil äravooluklapp avaneb, on vool suur, rõhk kõrge ja vibratsioon piisavalt tugev, et aja jooksul äravoolutoru kahjustada.
Seevastu hästi disainitud isepuhastuv kraapfilter tekitab väiksema tõenäosusega hüdraulilisi lööke. Kraapfiltris on väljalasketeel väike takistus ja äravooluvool on suhteliselt väike. Selle tulemusena on rõhumuutus järkjärguline ja vibratsioonitase palju madalam. Seda on kinnitanud ka välikogemus: kliendid, kes kasutavad VITHY FiltrationiVAS isepuhastuv kraapfilterpole hüdraulilise haamri probleemidest teatanud.
3. Kuidas vältida hüdraulilist lööki igapäevastes tööstuslikes filtreerimistoimingutes?
Filtreerimissüsteemides on hüdraulilise lööki võimalik vähendada või vältida mitmel praktilisel viisil. Paljud neist on odavad ja neid saab rakendada olemasolevates paigaldistes [4].
(1) Aeglusta klapi tööd
Kasutage kiiruse reguleerimisega pneumaatilisi või elektrilisi ajameid. Õhuallika reguleerimisventiili lisamine solenoidventiilile võib ventiili aeglasemalt avada ja sulgeda, vähendades rõhutõusu. See meetod võib aga suurendada veetarbimist tagasivoolutsükli ajal, kuna ventiil jääb kauem avatuks [5].
(2) Kinnitage äravoolutorustik
Drenaažitorud tuleks vibratsiooni neelamiseks kindlalt toestada ja ankurdada. Kinnitamata torud võivad järskude rõhumuutuste ajal tugevasti rappuda [4].
(3) Paigaldage käsitsi reguleeritav drosselklapp
Äravoolutorule paigaldatud lihtsat käsitsi juhitavat ventiili saab osaliselt sulgeda (nt 50% avausega), et piirata väljalaskevoolu ja vähendada rõhutõusu. Maksimaalse voolukiiruse piiramisega hoiab drosselventiil ära vedeliku liiga kiire kiirenemise isegi siis, kui äravooluventiil avaneb kiiresti. See on praktiline lahendus olemasolevate filtrite jaoks, kuid seda tuleks regulaarselt kontrollida, et ventiili asend ei oleks muutunud [5].
(4) Kasutage õiget ventiilivalikut
Valige süsteemi jaoks sobiva sulgemisajaga ventiilid. Vältige liiga suuri ventiile, mis avanevad või sulguvad kiiremini kui vaja. Automatiseeritud süsteemides valige reguleeritava kiirusega ajamid [1].
(5) Mõelge filtri disainile
Parim pikaajaline lahendus on valida filter, mille voolutee ja äravoolu konstruktsioon väldivad iseenesest hüdraulilist lööki. See on eriti oluline uute projektide puhul või vanade seadmete väljavahetamisel [3].
VITHY Filtration_VSRF automaatne tagasivoolufilter_1
4. Kuidas VITHY Filtration optimeeritud disaini ja konfiguratsiooni abil hüdraulilise lööke ennetab
VITHY Filtrationis ei ole hüdraulilise löögi vältimine teisejärguline – see on sisse ehitatud filtri konstruktsiooni ja süsteemi konfiguratsiooni. Pakume kahte peamist tüüpi automaatselt isepuhastuvaid filtreid, millel mõlemal on hüdraulilise löögi vältimiseks erinev lähenemisviis.
VAS-seeria kasutab filtrivõrgust lisandite eemaldamiseks mehaanilist kaabitsat. Väljalaskevool on väike ja äravooluteel on madal takistus. Kuna filter töötab puhastamise ajal madala rõhu diferentsiaaliga ja kaabitsa mehhanism ei sõltu järsust tagasivoolust, välditakse loomulikult veelööke. Meie kogemus näitab, et VAS-filtreid kasutavad kliendid ei ole teatanud veelöögiprobleemidest isegi pärast pikaajalist kasutamist.
VITHY Filtration_VAS isepuhastuv kraapfilter
VSRF automaatne tagasivoolufilter
VSRF-seeria on loodud rakenduste jaoks, mis nõuavad üksikute filtrielementide automaatset tagasiloputust. Tavapärases tagasiloputusega filtris, kui korraga loputatakse tagasi ainult ühte või mõnda elementi, kontsentreerub vool ja tühjendusklapi avanemine võib põhjustada tugeva rõhutõusu. VITHY Filtration on selle probleemi lahendanud kahel viisil:
(1) Äravooluventiilide pneumaatiline kiiruse reguleerimine
Solenoidklapile on paigaldatud õhuallika reguleerimisventiil. Ventiil võib aeglustada klapi avanemis- ja sulgumiskiirust. See vähendab oluliselt rõhutõusu ja vibratsiooni tagasivoolu ajal. Soovitame reguleerklapi mutrit perioodiliselt kontrollida, et see oleks korralikult kinni. Aja jooksul võib vibratsioon põhjustada mutri lõdvenemist, mis võib vähendada summutusefekti ja võimaldada hüdraulilise löögi taastekkimist.
(2) Soovitused äravoolutorule
Kui klapi aeglustamine ei ole eelistatav, kuna see suurendab tagasivoolu veetarbimist, soovitame kahte täiendavat meedet:
- Vibratsiooni neelamiseks kinnitage ja toestage äravoolutorustik kindlalt.
- Paigaldage allavoolu manuaalne ventiil ja hoidke seda tagasivoolu ajal ainult pooleldi avatud. See piirab maksimaalset voolukiirust ja hoiab ära vedeliku liiga kiire kiirenemise, suurendamata seejuures vee kogutarbimist.
Läbimõeldud voolutee disaini, kontrollitud ventiilide juhtimise ja praktiliste paigaldusnõuannete abil aitab VITHY Filtration klientidel vältida hüdraulilise haamri kulukaid tagajärgi, säilitades samal ajal usaldusväärse tahke ja vedela aine eraldamise.
VITHY filtreerimine_VSRF automaatne tagasivoolufilter_2
Viited
[1] Hüdraulikainstituut. (nd). Hüdraulikavasar. Välja otsitud aadressilt https://www.pumps.org – Tehnilised ressursid pumba- ja torustikusüsteemide rõhutõusude kohta.
[2] Engineering ToolBox. (nd). Hüdraulilise löögi mehhanism. Välja otsitud aadressilt https://www.engineeringtoolbox.com – Üldine inseneriteatis hüdraulilise löögi kohta.
[3] Ameerika Veevärkide Assotsiatsioon. (2017). Terastoru: projekteerimise ja paigaldamise juhend (käsiraamat M11). AWWA.
[4] Crane Co. (2011). Vedelike vool läbi ventiilide, liitmike ja torude (tehniline dokument nr 410). Crane Co.
[5] USA Keskkonnakaitseagentuur. (nd). Water Hammer. Joogivee jaotussüsteemide tehniline juhend. Välja otsitud aadressilt https://www.epa.gov.
VITHY Filtrationi kohta
VITHY Filtration asutati 2013. aastal ning ettevõttel on kaks tootmistehast, mis asuvad Hiinas Shanghais ja Jiangxis. Meil on uhke omada mitmeid riiklikke sertifikaate, sealhulgas Shanghai kõrgtehnoloogiaettevõtte, spetsialiseerunud ja kogenud VKE, CE ja ISO sertifikaate, ning üle 30 riikliku patendi. Meie peamised tooted hõlmavad isepuhastuvaid filtreid, tagasiloputusfiltreid, küünalfiltreid, lehefiltreid, kottfiltreid, korvfiltreid, padrunfiltreid ja filtrielemente. Meie lahendusi kasutatakse laialdaselt erinevates tööstusharudes, sealhulgas naftakeemia, peenkeemia, toidu- ja joogitööstuse, farmaatsia-, veetöötlus-, tselluloosi- ja paberitööstuses, liitiumakude tootmises, elektroonikas ja mujal.
Kontakt: Melody, rahvusvahelise kaubanduse juht
Mobiil/WhatsApp/WeChat: +86 15821373166
Email: export02@vithyfilter.com
Veebisait: www.vithyfiltration.com
YouTube: https://www.youtube.com/@ShanghaiVITHYFilterSystemCoLtd
TikTok: https://www.tiktok.com/@vithy_industrial_filter
Postituse aeg: 27. august 2026




