{"id":6118,"date":"2022-10-18T16:07:57","date_gmt":"2022-10-18T14:07:57","guid":{"rendered":"https:\/\/dienerprecisionpumps.com\/pump-cavitation-and-how-to-avoid-it\/"},"modified":"2023-03-10T05:21:12","modified_gmt":"2023-03-10T04:21:12","slug":"pumpenkavitation-wie-vermeidet-blog","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dienerprecisionpumps.com\/de\/pumpenkavitation-wie-vermeidet-blog\/","title":{"rendered":"Kavitation in der Pumpe und wie man sie vermeidet"},"content":{"rendered":"<h2>Was ist Kavitation?<\/h2>\r\n<p>Alle Pumpen funktionieren, indem sie am Einlass einen niedrigen Druck erzeugen und es dem atmosph\u00e4rischen Druck (oder dem Systemdruck) erm\u00f6glichen, Fl\u00fcssigkeit in die Pumpe zu dr\u00fccken. Dieser Prozess macht alle Pumpen anf\u00e4llig f\u00fcr ein Ph\u00e4nomen namens Kavitation. <strong>Kavitation ist die Bildung von Blasen in einer Fl\u00fcssigkeit, wenn der lokale Druck schnell unter den Dampfdruck der Fl\u00fcssigkeit sinkt<\/strong>. Dadurch bildet sich eine Dampfblase in der Fl\u00fcssigkeit, die in der Regel nur kurze Zeit bestehen bleibt, bevor sie wieder in eine Fl\u00fcssigkeit kollabiert. Der Kollaps ist heftig. Ein lautes knallendes Ger\u00e4usch wird erzeugt, und extreme Druck- und Temperaturspitzen erreicht, welche oft Oberfl\u00e4chen in der N\u00e4he besch\u00e4digen. Selbst widerstandsf\u00e4hige Metalle werden angefressen, wenn sie dem starken, lokal begrenzten Strahl der Implosion der Blasen ausgesetzt sind. Werden mittelfristig keine Gegenmassnahmen eingeleitet, kann die Pumpe schlie\u00dflich zerst\u00f6rt werden.<\/p>\r\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-9738 size-full\" style=\"color: initial;\" src=\"https:\/\/dienerprecisionpumps.com\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/lifecycle-of-cavitation-bubble-graphic.png\" alt=\"Lifecycle of a cavitation bubble in fluid pumps - Lebenszyklus einer Kavitationsblase in Fl\u00fcssigkeitspumpen\" width=\"624\" height=\"210\" srcset=\"https:\/\/dienerprecisionpumps.com\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/lifecycle-of-cavitation-bubble-graphic.png 624w, https:\/\/dienerprecisionpumps.com\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/lifecycle-of-cavitation-bubble-graphic-300x101.png 300w, https:\/\/dienerprecisionpumps.com\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/lifecycle-of-cavitation-bubble-graphic-400x135.png 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 624px) 100vw, 624px\" \/><\/p>\r\n<p style=\"text-align: center;\">Lebenszyklus einer Kavitationsblase<\/p>\r\n<h2><span style=\"color: #000000;\">Verhalten einer Kavitationsblase in Fl\u00fcssigkeitspumpen<\/span><\/h2>\r\n<p>Im Inneren von Pumpen entsteht Kavitation oft hinter einem beweglichen Teil, wo \u00f6rtlich begrenzte Bereiche mit niedrigem Druck generiert werden. Vom Benutzer oft nicht bemerkt, kann dauerhafte, starke Kavitation Komponenten innerhalb der Pumpe besch\u00e4digen. Dies muss vermieden werden. Wenn der Einlassdruck des Systems sinkt, tritt die Kavitation st\u00e4rker in Erscheinung, verursacht Pumpenschwankungen (schwankende Pumpendrehzahl), erzeugt laute Ger\u00e4usche und f\u00fchrt manchmal zu tr\u00fcber Fl\u00fcssigkeit am Pumpenauslass (gel\u00f6ste Luft).<\/p>\r\n<p>Der Punkt, an dem die Kavitation einsetzt, ist von diversen Einfl\u00fcssen abh\u00e4ngig. Es ist eine Kombination aus Fl\u00fcssigkeitsviskosit\u00e4t, Dampfdruck, Dichte, Temperatur, hydraulischem Hub, atmosph\u00e4rischem Druck, Pumpentyp und Pumpendrehzahl. <strong>Ein Vorl\u00e4ufer der Kavitation ist oft eine Anreicherung von bereits vorhandenem Gas, das in der Fl\u00fcssigkeit eingeschlossen ist<\/strong>. Diese Blasen stellen zwar kein Risiko f\u00fcr eine Besch\u00e4digung der Pumpe dar, k\u00f6nnen aber die Genauigkeit der Fl\u00fcssigkeitsf\u00f6rderung beeintr\u00e4chtigen.<\/p>\r\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-9872 aligncenter\" src=\"https:\/\/dienerprecisionpumps.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/dpp-cavitation-in-pump-1.gif\" width=\"631\" height=\"420\" \/><\/p>\r\n<h2>Einlassbeschr\u00e4nkungen<\/h2>\r\n<p>Das bei weitem h\u00e4ufigste Auftreten von Kavitation bei Verdr\u00e4ngerpumpen resultiert aus der Verwendung langer Schl\u00e4uche mit kleinem Durchmesser am Einlass der Pumpe. Eine allgemeine Gleichung f\u00fcr den Druckabfall durch ein Rohr lautet \u2206P=Q\u2219\u03bc\u2219(128\u2219L)\/(\u03c0\u2219D^4), wobei:<\/p>\r\n<p>Q = Durchflussmenge<br \/>\u00b5 = dynamische Viskosit\u00e4t<br \/>L = L\u00e4nge der Rohrleitung<br \/>D = Innendurchmesser des Schlauchs<\/p>\r\n<p>Beachten Sie, dass der Druckabfall von D4 abh\u00e4ngt. Eine Verdoppelung des Innendurchmessers des Schlauches verringert den Druckabfall um den Faktor 16! Die obige Gleichung gilt nur f\u00fcr laminare Str\u00f6mung (Reynoldszahlen &lt; 2320). Bei turbulenter Str\u00f6mung ist die Gleichung komplizierter und h\u00e4ngt von der Dichte statt von der Viskosit\u00e4t ab.<\/p>\r\n<div id=\"attachment_2815\" style=\"width: 810px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-2815\" class=\"wp-image-2815 size-full\" src=\"https:\/\/dienerprecisionpumps.com\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Laminar-Flow-Versus-Turbulent-Flow-in-Tubes.jpg\" alt=\"DPP Laminare Str\u00f6mung versus turbulente Str\u00f6mung in Rohren\" width=\"800\" height=\"142\" srcset=\"https:\/\/dienerprecisionpumps.com\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Laminar-Flow-Versus-Turbulent-Flow-in-Tubes.jpg 800w, https:\/\/dienerprecisionpumps.com\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Laminar-Flow-Versus-Turbulent-Flow-in-Tubes-300x53.jpg 300w, https:\/\/dienerprecisionpumps.com\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Laminar-Flow-Versus-Turbulent-Flow-in-Tubes-768x136.jpg 768w, https:\/\/dienerprecisionpumps.com\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Laminar-Flow-Versus-Turbulent-Flow-in-Tubes-400x71.jpg 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><p id=\"caption-attachment-2815\" class=\"wp-caption-text\">DPP Laminare Str\u00f6mung versus turbulente Str\u00f6mung in Rohren<\/p><\/div>\r\n<p>Rohre sind nicht die einzige Quelle von Druckverlusten, die von Konstrukteuren hydraulischer Systeme oft \u00fcbersehen wird. Einlassfilter, R\u00fcckschlagventile und Blenden sind weitere Beispiele f\u00fcr Komponenten, die das Vakuum am Einlass erh\u00f6hen. Vor allem R\u00fcckschlagventile m\u00fcssen sorgf\u00e4ltig ausgew\u00e4hlt werden, damit sie kein zu hohes Vakuum erzeugen.<\/p>\r\n<p>Diener achtet besonders darauf, die internen Str\u00f6mungswege so zu gestalten, dass Einschr\u00e4nkungen, die zu hohen Fl\u00fcssigkeitsgeschwindigkeiten und Niederdruck-Kavitationszonen f\u00fchren w\u00fcrden, minimiert werden.\u00a0 Ein optimiertes Fl\u00fcssigkeitsmanagement senkt die Wahrscheinlichkeit von Kavitation und deren zerst\u00f6rerische Auswirkung.<\/p>\r\n<h2>Kavitation in Verdr\u00e4ngerpumpen mit Hubkolbenantrieb<\/h2>\r\n<p>Verdr\u00e4ngerpumpen mit Hubkolbenantrieb sind in der Regel deutlich weniger betroffen als rotierende Hochgeschwindigkeitspumpen. Sie haben jedoch einen stark pulsierenden F\u00f6rderstrom, der zu Spitzenf\u00f6rdermengen f\u00fchrt, die bis zum Dreifachen der durchschnittlichen F\u00f6rdermenge betragen. Noch wichtiger ist, dass der h\u00e4ufige Stopp\/Start der Fl\u00fcssigkeit ein auf Tr\u00e4gheit beruhendes Vakuum am Einlass erzeugt. Wenn die Pumpe beginnt, Fl\u00fcssigkeit durch den Einlass anzusaugen, muss die Fl\u00fcssigkeit dahinter beschleunigt werden. Lange, d\u00fcnne Schl\u00e4uche haben negative Auswirkungen auf die Fl\u00fcssigkeitsbeschleunigung und Einfluss auf das Vakuum (proportional zu D2). Diese Aspekte m\u00fcssen beim Planen von Systemen unbedingt ber\u00fccksichtigt werden.<\/p>\r\n<p>Entsteht Kavitation, so ist der Grund daf\u00fcr meistens beim Innen-\u00d8 des Einlass-Schlauches oder bei Systemkomponenten im Einlassbereich der Pumpe zu suchen.<\/p>\r\n<div id=\"attachment_2819\" style=\"width: 808px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-2819\" class=\"wp-image-2819 size-full\" src=\"https:\/\/dienerprecisionpumps.com\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Pulsed-Flow-in-a-Reciprocating-Pump.jpg\" alt=\"Gepulste Str\u00f6mung in einer Hubkolbenpumpe\" width=\"798\" height=\"182\" srcset=\"https:\/\/dienerprecisionpumps.com\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Pulsed-Flow-in-a-Reciprocating-Pump.jpg 798w, https:\/\/dienerprecisionpumps.com\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Pulsed-Flow-in-a-Reciprocating-Pump-300x68.jpg 300w, https:\/\/dienerprecisionpumps.com\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Pulsed-Flow-in-a-Reciprocating-Pump-768x175.jpg 768w, https:\/\/dienerprecisionpumps.com\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Pulsed-Flow-in-a-Reciprocating-Pump-400x91.jpg 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 798px) 100vw, 798px\" \/><p id=\"caption-attachment-2819\" class=\"wp-caption-text\">Gepulste Str\u00f6mung in einer Hubkolbenpumpe<\/p><\/div>\r\n<h2>Kavitation in rotierenden Verdr\u00e4ngerpumpen<\/h2>\r\n<p>Rotierende Teile, welche sich mit hoher Geschwindigkeit bewegen, generieren einen Niederdruckbereich im hinteren Bereich des sich bewegenden Elements. Dies ist ein Risiko, speziell bei Bauteilen mit gr\u00f6\u00dferem Durchmesser, wie Propellern oder dem Laufrad einer Kreiselpumpe. Dies hat keinen so starken Einfluss auf kleinere <a href=\"https:\/\/dienerprecisionpumps.com\/de\/prazisionszahnradpumpen\/\">Zahnradpumpen<\/a>. Allerdings kann auch in einer Zahnradpumpe am Zahneingriff Kavitation auftreten, wenn sich der Hohlraum zwischen den beiden Zahnr\u00e4dern \u00f6ffnet, und das neu entstandene Volumen schnell mit Fl\u00fcssigkeit gef\u00fcllt wird. Dieser Effekt kann durch pr\u00e4zisionsgefertigte Schr\u00e4gzahnr\u00e4der minimiert werden, die ein sanftes \u00d6ffnen des Zahneingriffs bewirken. Dennoch k\u00f6nnen interne Mechanismen in der Pumpe bei Drehzahlen \u00fcber 3000 U\/min \u00f6rtlich begrenzte Druckabf\u00e4lle von bis zu 0,1 bar (Wasser) erzeugen.<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<div id=\"attachment_2823\" style=\"width: 808px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-2823\" class=\"wp-image-2823 size-full\" src=\"https:\/\/dienerprecisionpumps.com\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Common-Cavitation-Locations-in-External-Gear-Pump.jpg\" alt=\"H\u00e4ufige Kavitationsstellen in Au\u00dfenzahnradpumpen\" width=\"798\" height=\"475\" srcset=\"https:\/\/dienerprecisionpumps.com\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Common-Cavitation-Locations-in-External-Gear-Pump.jpg 798w, https:\/\/dienerprecisionpumps.com\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Common-Cavitation-Locations-in-External-Gear-Pump-300x179.jpg 300w, https:\/\/dienerprecisionpumps.com\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Common-Cavitation-Locations-in-External-Gear-Pump-768x457.jpg 768w, https:\/\/dienerprecisionpumps.com\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Common-Cavitation-Locations-in-External-Gear-Pump-400x238.jpg 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 798px) 100vw, 798px\" \/><p id=\"caption-attachment-2823\" class=\"wp-caption-text\">H\u00e4ufige Kavitationsstellen in Au\u00dfenzahnradpumpen<\/p><\/div>\r\n<p>Schlauch- und Drehkolbenpumpen weisen eine relativ starke Pulsation in ihrem Str\u00f6mungsprofil auf. Diese Pulsation erzeugt vor\u00fcbergehende Unterdr\u00fccke, die denen in Hubkolbenpumpen \u00e4hneln. Daher ist bei der Planung dieser Pumpentypen Vorsicht geboten.<\/p>\r\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-9766 size-large\" src=\"https:\/\/dienerprecisionpumps.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Cavitation-Graph-1-1024x534.png\" alt=\"Flowrate vs. Inlet Vacuum graph gra\" width=\"800\" height=\"417\" srcset=\"https:\/\/dienerprecisionpumps.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Cavitation-Graph-1-1024x534.png 1024w, https:\/\/dienerprecisionpumps.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Cavitation-Graph-1-300x156.png 300w, https:\/\/dienerprecisionpumps.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Cavitation-Graph-1-768x400.png 768w, https:\/\/dienerprecisionpumps.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Cavitation-Graph-1-900x469.png 900w, https:\/\/dienerprecisionpumps.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Cavitation-Graph-1-400x209.png 400w, https:\/\/dienerprecisionpumps.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Cavitation-Graph-1.png 1120w\" sizes=\"auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/p>\r\n<h2>Positive Netto-Saugh\u00f6he (NPSH)<\/h2>\r\n<p>NPSH ist eine von Bauingenieuren h\u00e4ufig verwendete Ma\u00dfeinheit. Die Hersteller von Zentrifugalpumpen und Turbinen in diesen Branchen geben h\u00e4ufig den NPSH-Wert ihrer Pumpen an, der den Mindestdruck an der Ansaug\u00f6ffnung angibt, der erforderlich ist, damit die Pumpe nicht kavitiert. Der NPSH-Wert wird in der Regel in Fu\u00df angegeben, da dies die \u00fcbliche Druckeinheit (F\u00f6rderh\u00f6he) ist, mit der Bauingenieure in den USA arbeiten. Bei Verdr\u00e4ngerpumpen in der Medizintechnik, in der Lebensmittel- und Getr\u00e4nkeindustrie sowie bei allgemeinen Industrieanwendungen wird der NPSH-Wert in der Regel nicht angegeben, da es hier gro\u00dfe Schwankungen bei den Fl\u00fcssigkeiten, Temperaturen und anderen Betriebsbedingungen gibt.<\/p>\r\n<p>Der beste Weg, Kavitation zu vermeiden, ist die fr\u00fchzeitige Einbeziehung des Pumpenlieferanten in die Konstruktion eines Hydrauliksystems. Pumpeningenieure kennen ihre Pumpen genau, \u00a0und wissen, welche Vakuumniveaus tolerierbar sind, und haben viel Erfahrung mit der Anpassung von Hydrauliksystemen zur Vermeidung von Kavitation. Eine enge Zusammenarbeit zwischen Systementwicklern und erfahrenen Pumpeningenieuren sorgt f\u00fcr einen effizienten Entwicklungsprozess und vermeidet Zusatzkosten und Fehlplanungen.<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n\r\n\r\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Was ist Kavitation? Alle Pumpen funktionieren, indem sie am Einlass einen niedrigen Druck erzeugen und es dem atmosph\u00e4rischen Druck (oder dem Systemdruck) erm\u00f6glichen, Fl\u00fcssigkeit in die Pumpe zu dr\u00fccken. Dieser Prozess macht alle Pumpen anf\u00e4llig f\u00fcr ein Ph\u00e4nomen namens Kavitation. 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