10 putzu sakoneko turbina-ponpa bertikaleko ardatz hautsi baten arrazoiak
The putzu sakoneko turbina-ponpa bertikala funtsezko zeregina du nekazaritzan, udal-ur-hornikuntzan eta industria-fluidoen transferentzian bezalako aplikazioetan. Diseinu eta eraginkortasun sendoa izan arren, ardatzaren matxura funtzionamenduan aurkitzen diren arazo ohikoenetako eta garestienetako bat da. Ponparen ardatzaren kalteen kausa potentzialak ulertzea ezinbestekoa da sistemaren fidagarritasuna mantentzeko, geldialdiak minimizatzeko eta konponketa garestiak saihesteko. Artikulu honek ponparen ardatzaren matxuraren 10 arrazoi nagusi aztertzen ditu, ponparen errendimenduan eta osotasunean eragina duten faktore operatibo, mekaniko eta ingurumenekoetan arreta jarriz. putzu sakoneko turbina-ponpa bertikala.
1. Eraginkortasun Oneneko Puntutik (BEP) Urrutiko Funtzionamendua
Ponpa bat bere BEP-tik urrun erabiltzea da ardatzaren matxuraren kausa nagusia. Putzu sakon bat dagoenean turbina-ponpa bertikala bere eremu optimotik kanpo funtzionatzen badu, indar erradial gehiegi jasaten ditu. Indar hauek ardatza okertu eta tolestu egiten dute, denborarekin nekea eragin dezakeen tentsio-tentsioa sortuz. Baldintza horietan etengabeko funtzionamenduak ardatzaren zerbitzu-bizitza nabarmen laburtzen du.
2. Ponpa ardatz okertua
Ardatz okertu batek desoreka eta deslerrokatze sortzen ditu, BEPtik kanpo funtzionatzeak bezalako kalte-ondorioak sortuz. Deformazio hori askotan fabrikazio-kalitate eskasaren edo instalazioan edo garraioan manipulazio desegokiaren ondorioz gertatzen da. Ardatzaren zuzentasuna tolerantzia zorrotzen barruan bermatzea ezinbestekoa da, normalean 0.001 eta 0.002 hazbete artekoa.
3. Inpultsatzaile edo errotore desorekatua
Errotore desorekatuek alboko bibrazioak eta ardatzaren “iraulketa” sortzen dituzte. Mugimendu errepikatu honek ardatzaren tolestura simulatzen du eta nekea eragiten du. Inpulsoreen oreka dinamiko erregularra ezinbestekoa da, baita abiadura txikiko putzu sakonetako turbina-ponpa bertikaletarako ere, ardatzaren egonkortasuna mantentzeko.
4. Fluidoen propietateak eta aldaketak
Ponpatutako fluidoaren biskositatearen, tenperaturaren edo grabitate espezifikoaren ustekabeko aldaketek eragina izan dezakete momentuan eta ardatzaren kargan. Adibidez, 4. zenbakiko erregai-olioa 0 °C-tan ponpatzeak, diseinatutako 35 °C-tan beharrean, biskositatea izugarri handitzen du, erresistentzia eta tentsio mekanikoa handituz. Gainera, fluido korrosiboek ardatzeko materialen nekearekiko erresistentzia murriztu dezakete, ponparen ardatza akatsetarako joera handiagoa bihurtuz.

5. Abiadura Aldakorreko Eragiketa
Maiztasun aldakorreko unitateek (VFD) malgutasuna eskaintzen duten arren, ardatzaren tentsioa handitu dezakete behar bezala konfiguratzen ez badira. Abiadura gutxitzen den heinean, momentua handitzen da. Abiadura erdian funtzionatzen duen ponpa batek momentu bikoitza behar izan dezake, ardatzaren diseinu-mugak gaindituz. Erabiltzaileek 100 RPM bakoitzeko balazta-potentzia onargarria kontuan hartu behar dute abiadura aldakorreko funtzionamenduetan kalteak saihesteko.
6. Erabilera okerra eta potentzia murriztea
Fabrikatzailearen transmisio konfigurazio gomendioak alde batera uzteak ardatzaren haustura goiztiarra ekar dezake. Akoplamendu zuzenerako diseinatutako putzu sakoneko turbina bertikaleko ponpak agian ez dute uhal edo kate transmisiorik onartuko alboko karga handiagoak direla eta. ANSI B73.1 betetzen duten modeloak, adibidez, ez dira egokiak uhal transmisioetarako. Zaldien potentzia murriztea ezinbestekoa da transmisio sistema alternatiboak erabiltzen direnean.
7. Okerreko lerrokatzea
Motorraren eta putzu sakoneko turbina-ponpa bertikalaren arteko deslerrokatze txiki batek ere ardatzari tentsioa eragiten dioten eta azkenean matxura eragiten duten toldura-indarrak sor ditzake. Deslerrokatze hori askotan errodamenduen higadura edo bibrazio goiztiarraren bidez agertzen da lehenik. Zehaztasun handiko lerrokatze-tresnak eta laser-sistemak erabili behar dira instalazioan.
8. Kanpoko iturrietatik datozen bibrazioak
Desoreka eta deslerrokaduraz gain, kanpoko bibrazio-iturriek, hala nola kabitazioa, hodien erresonantzia edo ezegonkortasun hidraulikoa, tentsio gehigarria transferitu diezaiokete ardatzari. Bibrazio-analisi tresnak erabiliz etengabeko monitorizazioak arazoak goiz detektatzen eta konpontzen lagun dezake.
9. Osagaien instalazio okerra
Osagai kritikoen —inpellerrak, akoplamenduak eta mahukak bezalakoak— egoki ez jartzeak ardatzaren desplazamendua eragin dezake, eta horrek higadura eta nekea dakartza poliki-poliki. Instalazio zehatza eta estutze-momentu zuzena ezinbestekoak dira epe luzerako fidagarritasuna bermatzeko.
10. Abiadura hautaketa desegokia
Ponpa diseinatutako abiadura-tartetik kanpo erabiltzeak momentua baino gehiago eragiten du. Abiadura txikiagoetan, ardatzak Lomakin efektua izeneko fluidoaren moteltze-efektua galtzen du, eta horrek errotorea egonkortzen laguntzen du. Abiadura handiagoetan, inertzia handituak diseinu-mugak gainditu ditzake, eta horrek higadura azkarra eta ardatzaren matxura eragin ditzake.
Ondorioa
Putzu sakoneko turbina-ponpa bertikal batean ardatzaren matxurak normalean prebenitu daitezke funtzionamendu egokiarekin, jarraipen zainduarekin eta mantentze-lan erregularrekin. BEPtik kanpo funtzionatzea, fluidoen aldaketak eta instalazio desegokiak bezalako faktoreek ponparen ardatzaren bizitza nabarmen murriztu dezakete. 10 kausa ohiko hauek ulertu eta arinduz, operadoreek fidagarritasuna hobetu, eraginkortasuna hobetu eta ponparen matxura katastrofikoen arriskua murriztu dezakete. Kontsultatu beti ponparen fabrikatzailearen jarraibideak eta hartu zure aplikazio espezifikora egokitutako jardunbide egokienak zure putzu sakoneko turbina-ponpa bertikalaren errendimendua epe luzera bermatzeko.
EN
ES
RU
CN