পাম্প পাইপলাইনের ত্রুটি নির্ণয় এবং চিকিত্সা
একটি নির্দিষ্ট কোম্পানির 800,000 t/a হাইড্রোক্র্যাকিং হল একটি অভ্যন্তরীণভাবে উত্পাদিত তেল পরিশোধন গভীর প্রক্রিয়াকরণ ডিভাইস। 0.15MPa এর খাঁড়ি চাপ থেকে প্রায় 10MPa এর আউটলেট চাপে কাঁচা তেল (মোমের তেল) বাড়াতে এবং প্রতিক্রিয়ার জন্য হাইড্রোজেনেশন প্রতিক্রিয়া সিস্টেমে প্রবেশ করতে ডিভাইসটিতে দুটি বড় উচ্চ-চাপের ফিড পাম্প রয়েছে (যার মধ্যে একটি অতিরিক্ত) . দুটি উচ্চ-চাপ মাল্টি-স্টেজ পাম্পের মধ্যে একটি হল A পাম্প, 7-স্টেজ ইম্পেলার, ডিজাইন প্রবাহের হার 126.8m3/মিনিট, হেড 2254m, গতি 5000r/min; অন্যটি হল B পাম্প, 5-স্টেজ ইমপেলার, ইম্পেলার ব্যাস 293 মিমি, ইমপেলার ব্লেড নম্বর Zl=6, গাইড ভ্যান ব্লেড নম্বর Z2=9, ডিজাইন প্রবাহের হার 126.8m3/h, মাথা 2256m, গতি 5814r/মিনিট। দুটি পাম্প মূলত প্রতিসাম্যভাবে সাজানো হয়, এবং আউটলেট পাইপলাইনগুলি প্রতিটি অরিফিস ফ্লোমিটার, চেক ভালভ, ম্যানুয়াল ভালভ এবং বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রক ভালভের মধ্য দিয়ে যায় এবং তারপরে স্থানটিতে একত্রিত হয় এবং তারপরে একটি খুব দীর্ঘ প্রধান লাইন দিয়ে প্রতিক্রিয়া সিস্টেমে প্রবেশ করে এবং ভালভ গ্রুপ। পাইপলাইনের বিন্যাস চিত্র 1 এ দেখানো হয়েছে। পাম্প আউটলেট থেকে চুল্লি পর্যন্ত পাইপলাইনের মোট দৈর্ঘ্য 140 মি। বি পাম্প ইনস্টল করার পরে, প্রথম লোড পরীক্ষার পর থেকে পাইপলাইন এবং ভালভ সিস্টেমটি দুর্দান্ত কম্পন অনুভব করেছে। যেহেতু পাম্প দ্বারা পরিবাহিত মোমের তেল একটি দাহ্য পদার্থ, একবার পাইপলাইন সিস্টেমটি কম্পিত এবং ফাটল হয়ে গেলে, ফলাফলগুলি খুব গুরুতর হবে। অতএব, ডিভাইসের নিরাপদ উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য যখন B পাম্প চলছে তখন পাইপলাইন সিস্টেমের কম্পন সমস্যা সমাধান করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
পাম্প বি এর অপারেশনে পাইপ সিস্টেমের কম্পন সমস্যা নির্ণয়ের জন্য, দুটি পাম্প পরীক্ষা এবং তুলনা করা হয়েছিল। যখন পাম্প A চলছিল, পাম্পের বডি এবং পাইপলাইনের কম্পন খুব ছোট ছিল, পাম্প আউটলেট চাপ গেজের ইঙ্গিত মান ছিল 18.8MPa, গেজ পয়েন্টারের সুইং স্পষ্ট ছিল না এবং ফ্লো মিটার পয়েন্টারে সামান্য ছিল দোল পাম্প B এ স্যুইচ করার পরে, স্রাব পাইপলাইন কম প্রবাহের অবস্থা বা সম্পূর্ণ লোড অপারেশন নির্বিশেষে একটি বড় কম্পন দেখায়। বৈদ্যুতিক ভালভের কম্পন স্থানচ্যুতি ছিল 0.8 মিমি, পাইপলাইনের লেজে কম্পন স্থানচ্যুতি 1 মিমিতে পৌঁছেছে এবং কম্পনের গতির মান ছিল 10.3 মিমি/সেকেন্ড পর্যন্ত। কম্পন কর্মক্ষমতা বিরতি ছিল. চাপ এবং প্রবাহ পর্যবেক্ষণ করুন, আউটলেট প্রেসার গেজ নির্দেশিত 18.3MPa, পয়েন্টার সুইং প্রশস্ততা ছিল 0।{10}}MPa, এবং সাকশন পাইপলাইন চাপ গেজ পয়েন্টার সুইং প্রশস্ততা ছিল 0.4Mpa; ফ্লো মিটার 100t/ঘণ্টা নির্দেশ করে, এবং পয়েন্টার সুইং প্রশস্ততা 6-10t/ঘণ্টায় পৌঁছেছে। চুল্লি সিস্টেমের চাপ 1MPa দ্বারা হ্রাস করা হয়েছিল এবং পাইপ সিস্টেমের কম্পন পরিলক্ষিত হয়েছিল। পাম্প আউটলেট চাপ এবং প্রবাহ স্পন্দন স্বাভাবিক অপারেটিং অবস্থার মতোই ছিল এবং পাইপ সিস্টেমের কম্পন উন্নত হয়নি।

1. বৈদ্যুতিক ভালভ; 2. ম্যানুয়াল ভালভ; 3. চেক ভালভ; 4. ওরিফিস ফ্লোমিটার; 5. ছোট প্রবাহ পাইপলাইন; 6. পাম্প A; 7. পাম্প বি; 8. চুল্লি সিস্টেম
পাইপলাইন সিস্টেমে কম্পনের কারণ অন্বেষণ করার জন্য, একমুখী ভালভ, বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রক ভালভ, পাইপলাইন টেল এবং বড় কম্পন সহ পাম্প বডিতে কম্পন সংকেত পরীক্ষা করা হয়েছিল। এছাড়াও, প্রেসার গেজ এবং ফ্লো মিটারের পয়েন্টারের বড় সুইং থেকে এবং পাইপলাইনে তরল শব্দের অমসৃণ এবং অস্থির চিহ্নগুলি শোনার কাঠি দিয়ে ছিদ্র করে, অনুভূত হয়েছিল যে তরলটিতে বড় চাপ স্পন্দন হতে পারে। পাম্প এবং পাইপলাইন, তাই চাপ সেন্সর সরাসরি পাইপলাইনে চাপ স্পন্দন পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়েছিল। সংকেতটি একটি টেপ রেকর্ডার এবং একটি ডেটা অধিগ্রহণ ডিভাইসের সাহায্যে রেকর্ড করা হয়েছিল এবং তারপরে একটি ফ্রিকোয়েন্সি বিশ্লেষকের মাধ্যমে তরঙ্গরূপ বিশ্লেষণ এবং ফ্রিকোয়েন্সি বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। পাম্প বডির মোটর সাইডে বিয়ারিং এর কম্পন স্পেকট্রাম চিত্র 2 এ দেখানো হয়েছে, যেখানে উচ্চতর প্রশস্ততা A সহ ফ্রিকোয়েন্সি উপাদানগুলি হল পাম্পের পাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সি (97Hz) এবং মোটরের গতি ফ্রিকোয়েন্সি (50Hz, 100Hz) .

চিত্র 3 পাম্পের আউটলেটে বিয়ারিংয়ের কম্পন বর্ণালী দেখায়। চিত্রে উচ্চতর প্রশস্ততা সহ উপাদানগুলি হল পাম্প ব্লেডগুলির পাসিং ফ্রিকোয়েন্সি fz1 (582Hz) এবং 2fz1 (1160Hz)৷ পাম্প বডি তার ভাল সমর্থন অনমনীয়তার কারণে খুব বেশি কম্পন করে না, এবং বিয়ারিং হাউজিংয়ের থ্রু-ফ্রিকোয়েন্সি প্রশস্ততা হল 2.56mm/s। একমুখী ভালভ এবং বৈদ্যুতিক ভালভ ব্যাপকভাবে কম্পন করে, এবং তাদের কম্পন সংকেতের তরঙ্গরূপ এবং বর্ণালী চিত্র 4 এ দেখানো হয়েছে। চিত্রে 9Hz এর প্রধান কম্পন ফ্রিকোয়েন্সি হল একমুখী ভালভের স্ব-দোলন ফ্রিকোয়েন্সি এবং বৈদ্যুতিক ভালভ গ্রুপ সিস্টেম। তরলটির অন্তর্বর্তী প্রভাবের কারণে, কম্পন তরঙ্গরূপ প্রশস্ততা A কখনও উচ্চ এবং কখনও কম হয়, যা "পিটানোর" আকারের অনুরূপ।

পাইপলাইনের লেজটি সবচেয়ে বড় কম্পন সহ অংশ। এটি প্রধান পাইপলাইনের সাথে সংযুক্ত এবং স্থান দ্বারা সমর্থিত হতে পারে না। অতএব, তরল উত্তেজনা শক্তির কর্মের অধীনে, কম্পন খুব বড়। চিত্র 5 পাইপলাইনের লেজের কম্পন তরঙ্গরূপ এবং বর্ণালী দেখায়। চিত্রে প্রধান কম্পন ফ্রিকোয়েন্সি হল 7Hz। যখন তরল চাপ স্পন্দন মাঝে মাঝে পাইপের লেজের উপর প্রভাব ফেলে, তখন পাইপের লেজের বর্ণালীতে প্রায় 7Hz ফ্রিকোয়েন্সি উপাদানটির প্রশস্ততা হঠাৎ করে বেড়ে যায়। টাইম ডোমেন ওয়েভফর্ম থেকে দেখা যায় যে উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি তরঙ্গ উপরে এবং নিচে ওঠানামা করে এবং পর্যায়ক্রমিক ওঠানামার ফ্রিকোয়েন্সি হল 7Hz। সীমিত উপাদান পদ্ধতি ব্যবহার করে কম্পিউটার সিমুলেশন এবং গণনা করার পরে, 7Hz উপাদানটি পাইপ সিস্টেমের একটি নির্দিষ্ট ক্রমের প্রাকৃতিক ফ্রিকোয়েন্সি, এবং উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি উপাদানটি পাইপের লেজে ভালভের স্বাভাবিক ফ্রিকোয়েন্সি হতে পারে।


পাইপ সিস্টেমের কম্পন তরলের চাপ স্পন্দনের কারণে হয় কিনা তা খুঁজে বের করার জন্য, একটি চাপ সেন্সর সরাসরি পাইপলাইনে তরলের চাপ স্পন্দন পরীক্ষা এবং বিশ্লেষণ করতে ব্যবহৃত হয়। তরল চাপ স্পন্দনের মাত্রা চাপের অসমতা দ্বারা প্রকাশ করা যেতে পারে δ:


চিত্র 6 হল চাপ স্পন্দনের সময় ডোমেন সংকেত। চিত্রে উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি তরঙ্গ উপরে এবং নিচে ওঠানামা করে এবং ওঠানামার ফ্রিকোয়েন্সি হল 7Hz, যা পাইপ সিস্টেমের প্রাকৃতিক ফ্রিকোয়েন্সি। ওঠানামা প্রশস্ততার সর্বোচ্চ মান △P=Pmax-Pmin=147mV~176mV, গড় চাপের DC উপাদান P0=5.5V, এবং চাপের অসমতা δ{{9 }}৷{11}}27~0.032৷ পাম্প আউটলেট প্রেসার গেজের পয়েন্টারের সুইং পর্যবেক্ষণ করুন। 18.3MPa গড় চাপে, পয়েন্টার সুইং হয় 0.5~1MPa, এবং প্রদর্শিত চাপ স্পন্দন অসমতা চিত্র 6-এ প্রাপ্ত ফলাফলের মতোই।
উপরে পরিমাপ করা চাপ স্পন্দন অসমতার মান স্পষ্টতই খুব বড়। যদিও চীনে সেন্ট্রিফিউগাল পাম্পের কোনো মান নেই, তবে ডিসচার্জ পাইপের চাপ স্পন্দন অসমতা সাধারণত δ{{0}}.02~0.04 এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে রেসিপ্রোকেটিং কম্প্রেসারের ক্ষেত্রে। পাম্পটি বর্তমানে সংকোচনযোগ্য তরল বহন করছে এবং এর মান কম্প্রেসার পাইপলাইন সিস্টেম দ্বারা নির্দিষ্ট করা সর্বোচ্চ অনুমোদিত মানের কাছাকাছি, যা স্পষ্টতই অনুমোদিত নয়। এটি এমন একটি উচ্চ চাপের অসমতা δ যা পাইপলাইনে দুর্দান্ত কম্পন সৃষ্টি করে। যখন চাপের অসমতা δ=0.027 এবং গড় চাপ P0=18.3MPa হয়, তখন চাপ স্পন্দনের প্রশস্ততা (গড় চাপ থেকে বিচ্যুত সর্বোচ্চ প্রশস্ততা) হল:

যখন এই স্পন্দন প্রশস্ততা একটি ডান-কোণ কনুইয়ের মুখোমুখি হয়, তখন বাঁকের পাইপের দেয়ালে তরল প্রবাহের প্রভাব বল চিত্র 7-এ দেখানো হয়েছে। কনুইতে তরলটির স্থির ফলস্বরূপ বল হল:

পাইপের ভিতরের ব্যাস 132 মিমি। যখন তরল স্পন্দিত হয়, তখন কনুইতে স্পন্দিত চাপের প্রভাব প্রশস্ততা হল:
![]()
প্রতিটি পাইপের বাঁকে 4777N শক্তি প্রয়োগ করা হয়, যা অনিবার্যভাবে পাইপের দুর্দান্ত কম্পন সৃষ্টি করবে। উপরন্তু, যখন তরল একটি ভালভ বা একটি হ্রাসকারীর মতো ক্রস-বিভাগীয় সংকোচনের সম্মুখীন হয়, তখন একটি দুর্দান্ত তরল প্রভাব শক্তিও তৈরি হবে। তরল চাপ স্পন্দন পাইপের প্রবাহ হারে স্পন্দন পরিবর্তন ঘটাবে। চিত্র 8 হল একটি স্পন্দন পরিবর্তন গ্রাফ যা কম্পিউটারে চাপ স্পন্দন সংকেত এবং ফ্লো মিটার দ্বারা সংকেত আউটপুট প্রেরণ করে এবং একই সময়ে নমুনা গ্রহণ করে। চিত্রে, Q হল পাম্প আউটলেট থেকে মোট প্রবাহের আউটপুট, Q1 হল প্রতিক্রিয়া সিস্টেমে প্রবেশ করা প্রবাহের অংশ, এবং ছোট প্রবাহের অন্য অংশটি পাম্পের সামনের দিকের সরঞ্জামগুলিতে ফিরে আসে। চিত্র থেকে দেখা যায়, চাপ স্পন্দন এবং প্রবাহ স্পন্দনের পরিবর্তনের নিয়ম সামঞ্জস্যপূর্ণ। যখন চাপ তরঙ্গ তার শীর্ষে থাকে, তখন পাইপের তরল ত্বরান্বিত হয়, যার ফলে প্রবাহের তাত্ক্ষণিক বৃদ্ধি ঘটে; যখন চাপ তরঙ্গ তাত্ক্ষণিকভাবে নেমে যায়, তখন পাইপের তরল হ্রাস পায় এবং প্রবাহ তাত্ক্ষণিকভাবে কমে যায়। চিত্রে, Q প্রবাহ পরিমাপ বিন্দু এবং চাপ পরিমাপ বিন্দুর মধ্যে আপেক্ষিক দূরত্ব তুলনামূলকভাবে কাছাকাছি, এবং উভয়ের মধ্যে পরিবর্তনের সামঞ্জস্য ভাল। Q1 পরিমাপ বিন্দু পাইপ সিস্টেমের শেষে। একদিকে, এটি চাপ পরিমাপ বিন্দু থেকে অনেক দূরে, এবং অন্যদিকে, এটি ছোট প্রবাহ পাইপলাইনের প্রবাহ দ্বারা প্রভাবিত হয়। অতএব, সামনের এবং পিছনের প্রবাহ মিটারের স্পন্দন পরিবর্তনের সামঞ্জস্যতা দুর্বল। চাপ এবং প্রবাহে উপরে উল্লিখিত স্পন্দনশীল পরিবর্তনগুলি পাইপলাইনকে প্রভাবিত করবে এবং পাইপিং সিস্টেমের দুর্দান্ত কম্পন ঘটাবে।


পাম্প কেন চাপ স্পন্দন তৈরি করে তার কারণ অনুসন্ধান করার জন্য, সংগৃহীত চাপ স্পন্দন সংকেত ফ্রিকোয়েন্সি বিশ্লেষণের শিকার হয় এবং এর বর্ণালী চিত্র 9-এ দেখানো হয়েছে। তিনটি প্রধান ফ্রিকোয়েন্সি উপাদান প্রায়শই চিত্রটিতে উপস্থিত হয়: (1) {{2} }} Hz ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্ট প্রায়ই সবচেয়ে বড় পিক মান সহ প্রধান উপাদান। উপরে উল্লিখিত হিসাবে, এটি পাইপ সিস্টেমের প্রাকৃতিক ফ্রিকোয়েন্সি। (2) 291 Hz ফ্রিকোয়েন্সি উপাদানটি পাম্প গতির ফ্রিকোয়েন্সির 3 গুণ। পাম্পের ইমপেলার ব্লেডের সংখ্যা হল Z1=6, এবং গাইড ভ্যান ব্লেডের সংখ্যা হল Z2=9। দুটি ব্লেডের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধারণ ভাজক এই স্পন্দন ফ্রিকোয়েন্সি তৈরি করে। (3) 680 Hz ফ্রিকোয়েন্সি উপাদানটি পাম্প গতির ফ্রিকোয়েন্সির 7 গুণ। এই ফ্রিকোয়েন্সি উপাদানটি পাম্প পাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সি এবং পাইপ সিস্টেমের প্রাকৃতিক ফ্রিকোয়েন্সির সম্মিলিত প্রভাবের সাথে সম্পর্কিত বলে মনে হয়।
দুটি পাম্পের পরীক্ষা চালানোর অবস্থার তুলনা এবং পাইপলাইন কম্পন এবং চাপ স্পন্দনের পরীক্ষা এবং বিশ্লেষণের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে, নিম্নলিখিত ডায়গনিস্টিক মতামতগুলি সামনে রাখা হয়েছে:
(1) পাইপলাইন কম্পনের উত্তেজনা উত্স পাম্প B থেকে আসে, পাইপলাইনের নকশা সমস্যা নয়, কারণ পাম্প A, যা মূলত প্রতিসমভাবে সাজানো হয়, যখন চলছে, তখন সাকশন পাইপ বা ডিসচার্জ পাইপ কম্পন করে না। যখন পাম্প বি চলমান থাকে, তখন শুধুমাত্র ডিসচার্জ পাইপলাইনই হিংস্রভাবে কম্পিত হয় না, সমান্তরালভাবে সংযুক্ত পাম্প A এবং B-এর সাকশন পাইপলাইনেরও একটি বড় প্রশস্ততা থাকে। স্পষ্টতই, এটি যান্ত্রিক কম্পনের সংক্রমণ নয়, তবে তরল চাপ স্পন্দন সংক্রমণের ফলাফল।
(2) তরল চাপ স্পন্দন পাইপলাইন কম্পনের সরাসরি কারণ। চাপের স্পন্দনের কারণে, একটি খুব দীর্ঘ পাইপলাইনের প্রতিটি বাঁক এবং ক্রস-সেকশন পরিবর্তনে তরল প্রভাব তৈরি হয় এবং প্রভাব বল পাইপলাইন এবং ভালভের প্রাকৃতিক ফ্রিকোয়েন্সিকে উত্তেজিত করে। পাইপলাইনের লেজে, প্রায় 1Hz এবং 5~10Hz-এর কম-ফ্রিকোয়েন্সি প্রাকৃতিক ফ্রিকোয়েন্সিগুলি প্রধানত উত্তেজিত হয় এবং বৈদ্যুতিক ভালভ এবং চেক ভাল্বে, 9Hz-এর একটি প্রাকৃতিক ফ্রিকোয়েন্সি প্রধানত উত্তেজিত হয়।
(3) পাম্প বি চলমান অবস্থায় তরল চাপ স্পন্দনের কারণটি পাম্পের নকশার সাথে সম্পর্কিত। তথ্য অনুসারে, ভ্যান পাম্পের ভ্যান গাইড ভ্যানে উত্পন্ন অস্থির শক্তি হ্রাস করার জন্য, ইম্পেলার ব্লেডের সংখ্যা Z1 এবং গাইড ভ্যান ব্লেডের সংখ্যা Z2 একে অপরের প্রধান হতে হবে; একই সময়ে, ব্লেড ফ্রিকোয়েন্সিতে চাপ স্পন্দন প্রশস্ততা ন্যূনতম হয় তা নিশ্চিত করার জন্য, Z1 এবং 2Z2 একে অপরের প্রধান শর্তটিও পূরণ করতে হবে। এখন পাম্পের Z1 এবং Z2 একে অপরের মৌলিক নয়, এবং Z1 এবং 2Z2 মৌলিক সংখ্যা নয়। Z1 এবং Z2 এর সর্বশ্রেষ্ঠ সাধারণ ভাজক হল 3, তাই চাপ স্পন্দন সংকেতে 3X97=291Hz এর একটি ফ্রিকোয়েন্সি উপাদান তৈরি হয়। ব্লেড এবং গাইড ভ্যানের সাধারণ ভাজক হল 3, যার মানে হল একই সময়ে 3টি গাইড ভ্যানের সাথে 3টি ব্লেড রয়েছে যা ইমপেলার ব্লেড প্যাসেজের প্রতিটি প্রস্থান বিন্দুতে প্রবাহের বেগ এবং চাপকে খুব অসম করে তোলে। গাইড ভ্যানের উপর তরল প্রভাব একটি শক্তিশালী বিকল্প শক্তি তৈরি করবে। উপরন্তু, ইম্পেলার আউটলেটে অসম প্রবাহ বেগ গাইড ভ্যানে আরও গুরুতর সীমানা স্তর এবং বিচ্ছেদ ঘূর্ণি গঠন করে, যার ফলে পাম্প থেকে তরল প্রবাহিত হওয়ার পরে চাপ স্পন্দন হয়। আরেকটি সম্ভাব্য কারণ যা পাম্প বি দ্বারা সৃষ্ট পাইপলাইন কম্পনের কারণ হতে পারে তা হল কম আউটলেট চাপ। পাম্পের কর্মক্ষমতা বক্ররেখা সমতল, এবং চাপ স্পন্দন সহজেই প্রবাহ ওঠানামা করতে পারে। প্রবাহের ওঠানামা পাইপের প্রাচীরের উপর প্রভাব বলকে তীব্র করে, যার ফলে বৃহত্তর পাইপ সিস্টেমের কম্পন তৈরি হয়।
পাইপ সিস্টেমের কম্পন ত্রুটির নির্ণয়ের উপসংহার থেকে, এটি নিশ্চিত করা হয়েছে যে কম্পনের উত্সটি পাম্প বি থেকে আসে, পাইপ সিস্টেম থেকে নয়। অতএব, এটি পাম্প নকশা পরিবর্তন করার সুপারিশ করা হয়, যে, রটার এবং স্টেটর উপাদান পরিবর্তন করতে। নির্দিষ্ট ব্যবস্থায় সাধারণত নিম্নলিখিত দুটি দিক অন্তর্ভুক্ত থাকে:
(1) ইম্পেলার ব্লেডের সংখ্যা পরিবর্তন করুন, Z1 থেকে 6 থেকে 7 এ পরিবর্তন করুন এবং তরলের চাপ স্পন্দনকে মৌলিকভাবে নির্মূল করার জন্য ফ্লো চ্যানেলের প্রতিটি অংশকে সাবধানে ডিজাইন করতে পাম্প A-এর প্যারামিটারগুলি দেখুন।
(2) মূল 18.3MPa থেকে 21.3MPa পাম্পের আউটলেট চাপ বৃদ্ধি করুন, যার ফলে পাইপে তরলটির চালিকা শক্তি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায় এবং প্রবাহের হারের ওঠানামা কমিয়ে দেয়।
পরিবর্তনের পরে, পাম্প বি চালু করা হয়েছিল। পাইপলাইনের মূল শক্তিশালী কম্পন সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে গেছে, এবং বৈদ্যুতিক ভালভের কম্পনের স্থানচ্যুতি মান 800μm থেকে 61.5μm এ নেমে গেছে; বৃহত্তম কম্পন সহ পাইপলাইনের লেজের কম্পন স্থানচ্যুতি মান 1mm থেকে 129μm এ নেমে গেছে; বিয়ারিং হাউজিংয়ের কম্পন গতির মানও 2.56mm/s থেকে 1.48mm/s-এ নেমে এসেছে। পাইপলাইনের মাইক্রো-ভাইব্রেশনের মাত্রা পাম্প A-এর সমান যখন এটি চলছে।







