လူတွေက စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းကိရိယာတွေ ချို့ယွင်းနေတယ်လို့ မြင်ယောင်တဲ့အခါ ဟောင်းနွမ်းနေတဲ့ bearings တွေ၊ မီးလောင်သွားတဲ့ မော်တာတွေ ဒါမှမဟုတ် နောက်ဆုံးမှာ ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့ seal တစ်ခုကို မြင်ယောင်ကြပါတယ်။ စက်ရုံအင်ဂျင်နီယာတွေက ဒီထက်ထူးဆန်းတယ်ဆိုတာ သိကြပါတယ်။ ပန့်တစ်ခုဟာ လုံးဝအသစ်စက်စက်ဖြစ်နိုင်ပြီး အရွယ်အစားမှန်ကန်ပေမယ့် datasheet မှာ နားမလည်နိုင်တဲ့ နံပါတ်တစ်ခုကြောင့် တစ်နှစ်အတွင်း အသက်ရှင်နေနိုင်ပါတယ်။
အဲဒီနံပါတ်ကို NPSH လို့ခေါ်ပါတယ်။ ရေစုပ်စက်တွေနဲ့ တစ်ခါမှ မကိုင်တွယ်ဖူးဘူးဆိုရင်တော့ အက္ခရာစဉ်အတိုင်း ချက်ပြုတ်ရသလိုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒီနံပါတ်ရဲ့ နောက်ကွယ်က အယူအဆက စက်ရုံမန်နေဂျာတွေကို ညဘက် အိပ်မပျော်စေတဲ့ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တဲ့ ပျက်ကွက်မှုတွေရဲ့ အများစုကို ရှင်းပြပါတယ်။
ဒါဆို အဲဒါဘာလဲ၊ ဘာကြောင့် မှားယွင်းစွာလုပ်မိရင် ဈေးကြီးတဲ့ ဟာ့ဒ်ဝဲတွေကို ပျက်စီးစေတာလဲ။
ရိုးရိုးအင်္ဂလိပ်လို NPSH
Net Positive Suction Head အရည်တစ်ခုသည် ပန့်ထဲသို့ ဝင်ရောက်ချိန်တွင် ၎င်း၏ ဆူမှတ်အထက်တွင် မည်မျှဖိအားရှိသည်ကို တိုင်းတာသည်။ အပူချိန်မဟုတ်ပါ။ ဖိအား။ အခန်းအပူချိန်တွင် ဖိအားလုံလောက်စွာကျဆင်းပါက မည်သည့်အရည်မဆို ဆူပွက်နိုင်ပြီး ၎င်းသည် ထောင်ချောက်ဖြစ်သည်။
ပန့်တိုင်းမှာ ဒီနံပါတ်နှစ်ခုပါရှိပါတယ်။ NPSH Available (NPSHA) ဆိုတာ စနစ်က ပန့်ဝင်ပေါက်ကို တကယ်ပို့ပေးတဲ့ ရေပမာဏပါ။ လိုအပ်တဲ့ NPSH (NPSHR) ကတော့ ပန့်ထဲမှာ အရည်တွေ အငွေ့ပျံမသွားအောင် လည်ပတ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ ရေပမာဏပါ။
Available က Required အောက်ကို ကျသွားမယ်ဆိုရင် အရည်ဟာ impeller မှာပဲ ဆူပွက်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါ cavitation ဖြစ်ပြီး အရမ်းပြင်းထန်ပါတယ်။
၁၉၃၂ ခုနှစ်ကတည်းက ၃ ရာခိုင်နှုန်းစည်းမျဉ်းက ဘာကြောင့် ဒီလုပ်ငန်းကို ဆက်လက်လည်ပတ်နေရတာလဲ
လူတွေကို အံ့အားသင့်စေတဲ့ အပိုင်းကတော့ ဒါပါပဲ။ ပန့်အများစုရဲ့ မျဉ်းကွေးတွေမှာ NPSHR နံပါတ်ဟာ ပန့်အလုပ်မလုပ်တော့တဲ့ အချက်မဟုတ်ပါဘူး။ စွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်းသွားပြီးသား အချက်ကို ညွှန်ပြနေပါတယ်။ 1932 ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင်၊ Hydraulic Institute သည် စဉ်ဆက်မပြတ်စီးဆင်းမှုနှုန်းဖြင့် ဦးခေါင်း ၃ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းမှုကို တရားဝင်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အဖြစ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် စမ်းသပ်စင်ပေါ်တွင် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ တိုင်းတာနိုင်သည့် အသေးငယ်ဆုံးပြောင်းလဲမှုဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
စက်မှုလုပ်ငန်းစံနှုန်းကို လွန်ခဲ့သော ရာစုနှစ်တစ်ခုနီးပါးက ပန့်ကိုကာကွယ်ပေးသည့်အရာပေါ်တွင် မဟုတ်ဘဲ တိုင်းတာနိုင်သည့်အရာပေါ်တွင် အခြေခံ၍ သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ သင်ထုတ်ဝေထားသော NPSHR သို့ရောက်ရှိချိန်တွင် cavitation ပူဖောင်းများသည် impeller အတွင်းရှိ ခဏတာ ပြိုကျနေပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် gauge ပေါ်တွင်ပြသရန် လုံလောက်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကို မထိခိုက်စေခဲ့ပါ။
ဒါကြောင့် အတွေ့အကြုံရှိ ဒီဇိုင်နာတွေက NPSHR မှာ မလုပ်ဆောင်ကြတာပါ။ သူတို့က အနားသတ်နဲ့ လုပ်ဆောင်ကြပါတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီအနားသတ်ရဲ့ အရွယ်အစားကပဲ တကယ့်အငြင်းပွားမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။
မာဂျင်ဂိမ်း
ဒါဆိုရင် ဘယ်လောက်ထပ်လိုအပ်လဲ။ ရိုးသားတဲ့အဖြေကတော့- သင်ဘာကိုစုပ်ထုတ်နေလဲ၊ ဘယ်လောက်မြန်လဲ၊ စုပ်ထုတ်မှုထဲကို စွမ်းအင်ဘယ်လောက်ထည့်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ Hydraulic Institute ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်က မတူညီသောစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် ပစ်မှတ်အချိုးအစားတွေကို ပေးပါတယ်။ ANSI/HI 9.6.1 ရဲ့ မကြာသေးမီက အပ်ဒိတ်လုပ်ထားတဲ့ အနှစ်ချုပ်အရ၊ စံနှုန်းဟာ အခုဆိုရင် ရေနံလုပ်ငန်းစဉ်စုပ်စက်တွေ၊ ဓာတုလုပ်ငန်းစဉ်စုပ်စက်တွေ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားနဲ့ ရေဆိုးတွေ အပါအဝင် မတူညီတဲ့ ဈေးကွက်ကဏ္ဍဆယ်ခုကို လွှမ်းခြုံထားပါတယ်။
ထုတ်ပြန်ထားသော အနည်းဆုံးသတ်မှတ်ချက်များသည် လူအများစုခန့်မှန်းထားသည်ထက် နိမ့်ကျနေပါသည်။ အအေးပေးမျှော်စင်များနှင့် သံမဏိစွန့်ပစ်ရေစုပ်စက်များကဲ့သို့သော စွမ်းအင်နည်းသောအသုံးချမှုများအတွက် အကြံပြုထားသော အနားသတ်အချိုးများသည် 1 အထက်တွင် အနည်းငယ်သာရှိပြီး NPSHA သည် NPSHR ကို ရှင်းထုတ်နိုင်ခဲသည်။ ပါးလွှာသည်ဟု ခံစားရသည်။ စွမ်းအင်နည်းသောစုပ်စက်များအတွက် အဆင်ပြေပါသည်။
စုပ်အားမြင့်စက်တွေကတော့ တစ်မျိုးတစ်ဖုံကွဲပြားပါတယ်။ Hydraulic Institute အတွင်းရှိ အလုပ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က အကြံပြုထားသော အနားသတ်များ NPSHR ၏ လေးဆအထိ မြင့်မားပြီး NPSHA/NPSHR အချိုးမှာ ၁ မှ ၅ အထိ ရှိသည်။ ပိုမိုမြင့်မားသော အဆုံးမှာ kinetic punch အရှိဆုံး သယ်ဆောင်ထားသော ပန့်များအတွက် ဖြစ်သည်။
မာဂျင်တစ်ခုတည်းနဲ့ မလုံလောက်တဲ့အခါ
အခု မသက်မသာဖြစ်စရာအပိုင်းပါ။ အမြတ်အစွန်းများလွန်းရင်တောင် အမြဲတမ်း ကယ်တင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ စက်မှုလုပ်ငန်းစာပေတွေမှာ ထုတ်ဝေထားတဲ့ NPSHR ထက် နှစ်ဆလောက် NPSHA နဲ့ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတဲ့ boiler feed pumps ကြီးတွေကို ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒါက datasheet က တောင်းဆိုထားတာထက် အများကြီးပိုပါတယ်။
CA6NM သံမဏိဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ပထမအဆင့် impeller များသည် cavitation ပျက်စီးမှုကြောင့် အတင်းအကျပ် အစားထိုးခြင်းမပြုမီ တစ်နှစ်ခန့်သာ ခံနိုင်ရည်ရှိခဲ့သည်။ လက်စွဲစာအုပ်မှ လိုအပ်သော အနားသတ်ထက် နှစ်ဆပိုများပြီး ပန့်သည် နှစ်စဉ်လည်ပတ်မှုတွင် ၎င်းကိုယ်တိုင် ကိုက်ဖြတ်နေဆဲဖြစ်သည်။
ဒီလိုသင်ခန်းစာတွေကြောင့်ပဲ ထုတ်လုပ်သူတချို့က NPSH လို့ရေးထားတဲ့ တခြား spec တစ်ခုကို ကိုးကားကြတာပါ။ အဲဒီတန်ဖိုးကို ပြည့်မီရင် ရောင်းချသူက သတ်မှတ်ထားတဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ဆက်တိုက်လည်ပတ်မှုအတွင်း စွမ်းဆောင်ရည်ဆုံးရှုံးမှု ဒါမှမဟုတ် အစိတ်အပိုင်းအစားထိုးမှု မရှိဘူးလို့ အာမခံပါတယ်။ datasheet နံပါတ်က သင့်ကို မကာကွယ်နိုင်ဘူးလို့ ပြောတဲ့ တခြားနည်းလမ်းတစ်ခုပါ၊ ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ခုက ကာကွယ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
ဝယ်ယူနေတယ်ဆိုရင်၊ သတ်မှတ်ထားတာ ဒါမှမဟုတ် သိချင်စိတ်ရှိတယ်ဆိုရင် ဒါက ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။
ဒီကနေ လက်တွေ့ကျတဲ့အရာတစ်ခုခုကို ဖယ်ရှားဖို့အတွက် အလှည့်ကျ စက်ပစ္စည်းအင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။
မူအနည်းငယ်သည် အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် ကျယ်ပြန့်စွာ သက်ရောက်မှုရှိသည်-
- NPSHR ကို ပစ်မှတ်အဖြစ်မဟုတ်ဘဲ ကြမ်းခင်းအဖြစ် သဘောထားပါ။ အဆိုပြုချက်တစ်ခုက NPSHA ကို NPSHR အထက် အနည်းငယ်သာ ပြသပါက၊ ၎င်းသည် အောင်မြင်သည်ဟု မဆိုနိုင်ဘဲ အနီရောင်အလံပြခြင်း ဖြစ်သည်။ အနားသတ်အချိုးကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မေးမြန်းပါ။
- စုပ်ယူမှုစွမ်းအင်အကြောင်း မေးကြည့်ပါ။ NPSHR တန်ဖိုးများတူညီသော ပန့်နှစ်ခုသည် အနားသတ်တူညီမှုအောက်တွင် လုံးဝကွဲပြားစွာ ပြုမူနိုင်သည်။ စုပ်ယူမှုစွမ်းအင်မြင့်မားခြင်းသည် ဦးခေါင်းနေရာပိုမိုလိုအပ်ပါသည်။
- အသုံးချမှုဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်ကို ရှာဖွေပါ။ အအေးပေးမျှော်စင်အတွက် ကောင်းမွန်သည့် အမြတ်အစွန်းသည် boiler feed အတွက် အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။ ဈေးကွက်ကဏ္ဍသည် ယေဘုယျလက်မ၏စည်းမျဉ်းထက် ပိုအရေးကြီးပါသည်။
- လည်ပတ်မှုနေရာကို စောင့်ကြည့်ပါ။ ၎င်း၏ အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်အမှတ်မှ ဝေးကွာစွာ လည်ပတ်နေသော ပန့်တစ်ခုသည် ဒေတာစာရွက်က ခန့်မှန်းထားသည်ထက် ပိုဆိုးသော အပြုအမူရှိပြီး NPSHR ကိုယ်တိုင်က အစွန်းဆုံးသို့ တွားတက်သွားသည်။
- စစ်ဆေးရေးအတွက် ဘတ်ဂျက်။ Cavitation ပျက်စီးမှုဟာ flow number တွေမှာ မပေါ်ခင်မှာ impeller vanes တွေမှာ အချိန်အတော်ကြာ ပေါ်လာပါတယ်။ pressure gauge က ပြောပြတာကို စောင့်နေမယ်ဆိုရင် impeller ဟာ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်နေပါပြီ။
ဒါတွေအားလုံးက ထူးခြားဆန်းပြားတဲ့ အသိပညာတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုလောက် ချောမွေ့စွာလည်ပတ်တဲ့ ပန့်တစ်ခုနဲ့ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဘတ်ဂျက်မှာ ထပ်ခါတလဲလဲပါဝင်လာတဲ့ ပန့်တစ်ခုရဲ့ ကွာခြားချက်ပါပဲ။ ဒေတာစာရွက်ပေါ်က ဝှက်ထားတဲ့နံပါတ်က ဘယ်ဟာကိုရမလဲဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ပေးပါတယ်။