Apakah parameter prestasi pam di dalam tangki?
(1) Jumlah trafik
Juga dikenali sebagai anjakan, kapasiti mengepam, dsb., ia merujuk kepada jumlah cecair yang dilepaskan setiap unit masa, yang boleh dinyatakan dalam dua cara: unit isipadu dan unit jisim.
Kadar aliran isipadu diwakili oleh Q, dengan unit m ³/s, m ³/j dan L/s.
Kadar aliran jisim diwakili oleh G, dengan unit: t/j,kg/j.
G=ρ·Q; ρ: Ketumpatan bendalir: kg/m³.
(2) Angkat kepala
Tenaga yang diperolehi per unit jisim bendalir, juga dikenali sebagai jumlah kepala atau kepala penuh, dinyatakan dalam H dan diukur dalam kg · m/kg=m.
Untuk pam tekanan tinggi, kepala juga boleh dianggarkan dengan perbezaan antara tekanan masuk dan tekanan alir keluar (P2-P1) pam, di mana: H=104(P2- P1)/ ρ, Antaranya, P2: Tekanan keluar pam ialah kg/cm2, P1: Tekanan masuk pam ialah kg/cm2.
(3) Kelajuan putaran
Biasanya merujuk kepada bilangan pusingan seminit aci pam, dinyatakan dalam n dan diukur dalam rpm;
(4) Kuasa
Kuasa aci pam, iaitu kuasa yang dihantar dari penggerak utama ke pam, dinyatakan dalam N, dengan unit kW. Ia adalah hasil daripada kadar aliran jisim pam dan kepala: kg/s × m=G × H=ρ· Q · H.
(5) Fenomena peronggaan
Mesin turbo berfungsi dengan memutarkan pendesak, dan jika medium bendalir yang diangkut adalah cecair, ia meningkatkan tenaga (tenaga kinetik dan tenaga tekanan) cecair. Semasa interaksi antara pendesak dan bendalir, halaju dan tekanan ditukar kepada satu sama lain. Biasanya, tekanan masuk adalah yang paling rendah dan halaju adalah yang paling tinggi. Jika tekanan cecair di sini sama atau lebih rendah daripada tekanan pengewapan cecair pada suhu itu, sejumlah besar wap dan gas yang terlarut dalam cecair akan melimpah daripada cecair, membentuk campuran wap dan gas - gelembung kecil . Sebagai contoh, dalam pam LNG, ia adalah campuran metana dan komponen hidrokarbon ringan atau nitrogen terlarut dalam LNG. Apabila mencapai zon tekanan tinggi, disebabkan oleh tekanan pengegasan di dalam gelembung dan tekanan sekeliling lebih besar daripada tekanan pengegasan, perbezaan tekanan dijana. Di bawah tindakan perbezaan tekanan ini, gelembung pecah dan terkondensasi semula. Semasa proses pemeluwapan, zarah cecair memecut dari semua sisi ke arah pusat gelembung, berlanggar antara satu sama lain, menghasilkan tekanan tempatan yang tinggi, dan menyebabkan bunyi dan getaran semasa operasi, disertai dengan penurunan kadar aliran, kepala, dan kecekapan, manakala mengurangkan hayat perkhidmatan pam.




