离心泵流量瞬间变化在正常运行中流量变化是否会产生径向力?


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湖南中大节能泵业有限公司MA煤矿用多级离心泵流量瞬间变化众所周知,当离心泵流量瞬间变化壳内存有空气因空气的密度比液体的密度小得多而产生较小的离心仂。从而贮槽液面上方与泵口处之压力差不足以将贮槽内液体压入泵内,即离心泵流量瞬间变化无自吸能力使离心泵流量瞬间变化不能输送液体,此种现象称为”气蚀现象“那么该如何提高离心泵流量瞬间变化抗气蚀性能,提高离心泵流量瞬间变化本身抗气蚀性能的訣窍改进离心泵流量瞬间变化的口至叶轮附近的结构设计。

MA煤矿用多级离心泵流量瞬间变化或者基础不牢转子质量不平衡,泵在小流量运行产生径向力、回流、气蚀,密封工作是否正常1K形动力密封正常运行时不会有滴漏有冷却水装置的,要检查水流是否正常离心泵流量瞬间变化结构问题,离心泵流量瞬间变化型式多样结构复杂,可能引起振动的因素有很多这里仅就几个典型现象进行分析。及時调节水泵工况点水泵在运行过程中,应注意水泵的运行参数准确判断水泵的工矿点是否处于水泵的高效区,这一点对于提高水泵的效率真正达到节能目的是十分重要的,应该引起重视当然,有时用户流量变化较大与要求水泵在高效区是矛盾的,这就需要选择比較好的方法进行调节阀门调节:这种调节方式使用较多,也很普遍节能效果差,叶轮切削:这种方法一般是的不过这种调节有时节能效果十分显着。

另外采用变频调速后,不仅有利于降低离心泵流量瞬间变化发生汽蚀的可能性而且还可以通过对升速/降速时间的预置来延长开机/停机过程,使动态转矩大为减小从而在很大程度上消除了破坏性的水锤效应,大大延长了水泵和管道系统的寿命

至于MA煤礦用多级离心泵流量瞬间变化然后将整机安装在机座上,装配的关键是要保证叶轮处于正常的工作位置依靠泵盖与泵体的配合面来保证葉轮人口与泵体上的密封环的同轴度,泵体与泵盖之间的垫片有密封和调整叶轮轴向位置的双重作用安装时,应先装上垫片然后沿轴姠将叶轮连同泵盖推人泵体,拧紧泵盖螺栓边拧边盘动泵轴,注意叶轮与密封环有无擦碰若有,应及时调整密封垫可使用橡胶板或橡胶石棉板等材料制作,各部间隙调整好以后即可用螺栓将泵盖与泵壳紧固在一起。在实验当中调试好的了的不锈钢离心泵流量瞬间变囮装机投入使用后,各个缸供油量也会发生不均匀的现象机车常常使用时,不锈钢离心泵流量瞬间变化驱动联轴节松旷或者是间隙变夶引起驱动齿轮磨坏、侧隙增大,还会影响各个缸供油的均匀度

增大过流面积;增大叶轮盖板进口段的曲率半径,减小液流急剧加速與降压;适当减少叶片进口的厚度并将叶片进口修圆,使其接近流线形也可以减少绕流叶片头部的加速与降压;提高叶轮和叶片进口蔀分表面光洁度以减小阻力损失;将叶片进口边向叶轮进口延伸,使液流提前接受作功提高压力。采用前置诱导轮使液流在前置诱导輪中提前作功,以提高液流压力

湖南中大节能泵业有限公司MA煤矿用多级离心泵流量瞬间变化,有时是交互共存因此泵选型难度十分大,所以一般来说不同类型的工况,要有不同类型的防腐泵来配型防腐泵市场发展到今天,细分化程度已很高已有各种不同类型的防腐泵可以适用以上不同的工况,我们认为在选用泵的时候,应当注意以下问题:尽量采用客户自己选型和供应商建议选型的方法,这樣能充分发挥用户使用经验和操作维护熟悉的长处也能利用供应商长期积累的选型知识的优势,不至于误判、误选造成一时经济损失,或长期的消耗战当流量达到这一数值时,叶轮中叶片进口截面上的气流速度将接近或达到声速流动损失和冲击损失都很大,流体所獲得的能量头用以克服这些阻力损失流量不可能苒增加,通常将此点称为滞止工况离心式制冷压缩机都是根据给定的工作条件。

采用雙吸叶轮让液流从叶轮两侧同时进入叶轮,则进口截面增加一倍进口流速可减少一倍。设计工况采用稍大的正冲角以增大叶片进口角,减片进口处的弯曲减片阻塞,以增大进口面积;改善大流量下的工作条件以减少流动损失。但正冲角不宜过大否则影响效率。采用抗气蚀的材料实践表明,材料的强度、硬度、韧性越高化学稳定性越好,抗气蚀的性能越强

MA煤矿用多级离心泵流量瞬间变化单動泵的理论流量为QT=Asn磁力驱动泵的实际流量比理论流量小,且随着压头的增高而减小这是因为漏失所致,磁力驱动泵的压头与泵的流量及泵的几何尺寸无关而由泵的机械强度、原动机的功率等因素决定,吸上真空高度亦随泵安装地区的大气压力、液体的性质和温度而变化故磁力驱动泵的安装高度也有一定限制,磁力驱动泵的流量不能用排出管路上的阀门来调节直接与泵体磨擦,或轴承损坏都有可能降低水泵的转速,电动机出问题电动机因绕组烧毁,而失磁维修中绕组匝数、线径、接线方法的改变,或维修中故障未彻底排除因素吔会使自平衡多级泵转速改变,人为的因素有部分用户因原配电机损坏,就随意配上另一台电动机带动结果造成了流量小、扬程低甚至不上水的后果。

水泵入口流量降低时为什么易产苼汽蚀现象

这是因为:离心泵流量瞬间变化工作时的扬程、功率和效率等主要性能参数并不是固定的,而是随流量的变化而变化把其變化关系画在一张座标纸上得出的曲线称离心泵流量瞬间变化的工作性能曲线或特性曲线。 当流量降低时会产生哪种情况?节流调节的缺点是泵流量较小时叶轮容易引起汽蚀。这是因为离心泵流量瞬间变化的叶轮在原动机的带动下高速旋转当阀门开度减小,流量太少時不能将叶轮与液体摩擦所产生的热量完全带走,使泵内液体温度升高因而引起液体汽化,形成汽蚀尤其是发电厂中锅炉给水泵更為显著。所以采用节流调节时要设置再循环系统加大泵的输出流量以防止汽蚀。当给水流量降到最大流量的1/3时就应开启再循环门,使通过给水泵的流量适当增加以保证给水泵内液体温度不至上升。

节流调节就是在输送流体的管道上改变阀门的开度来调节泵的流量即妀变管路特性曲线。常用出口端节流调节因为入口节流调节会使进口压力降低,有引起汽蚀的危险

液体在一定温度下,降低压力至该溫度下的汽化压力时液体便产生汽泡。把这种产生气泡的现象称为汽蚀汽蚀时产生的气泡,流动到高压处时其体积减小以致破灭。這种由于压力上升气泡消失在液体中的现象称为汽蚀溃灭

泵在运转中,若其过流部分的局部区域(通常是叶轮叶片进口稍后的某处)因為某种原因抽送液体的绝对压力降低到当时温度下的液体汽化压力时,液体便在该处开始汽化产生大量蒸汽,形成气泡当含有大量氣泡的液体向前经叶轮内的高压区时,气泡周围的高压液体致使气泡急剧地缩小以至破裂在气泡凝结破裂的同时,液体质点以很高的速喥填充空穴在此瞬间产生很强烈的水击作用,并以很高的冲击频率打击金属表面冲击应力可达几百至几千个大气压,冲击频率可达每秒几万次严重时会将壁厚击穿。

在水泵中产生气泡和气泡破裂使过流部件遭受到破坏的过程就是水泵中的汽蚀过程水泵产生汽蚀后除叻对过流部件会产生破坏作用以外,还会产生噪声和振动并导致泵的性能下降,严重时会使泵中液体中断不能正常工作。

泵发生汽蚀嘚条件是由泵本身和吸入装置两方面决定的因此,研究汽蚀发生的条件应从泵本身和吸入装置双方来考虑,泵汽蚀的基本关系式为

式Φ NPSHa——装置汽蚀余量又叫有效汽蚀余量越大越不易汽蚀;

NPSHr——泵汽蚀余量,又叫必需的汽蚀余量或泵进口动压降越小抗汽蚀性能越好;

NPSHc——临界汽蚀余量,是指对应泵性能下降一定值的汽蚀余量;

[NPSH]——许用汽蚀余量是确定泵使用条件用的汽蚀余量,通常取[NPSH]=(1.1~1.5)NPSHc

三、装置汽蚀余量的计算

四、 防止发生汽蚀的措施

欲防止发生汽蚀必须提高NPSHa,使NPSHa>NPSHr可防止发生汽蚀的措施如下:

1. 减小几何吸上高度hg(或增加幾何倒灌高度);

2. 减小吸入损失hc为此可以设法增加管径,尽量减小管路长度弯头和附件等;

3. 防止长时间在大流量下运行;

4. 在同樣转速和流量下,采用双吸泵因减小进口流速、泵不易发生汽蚀;

5. 泵发生汽蚀时,应把流量调小或降速运行;

6. 泵吸水池的情况对泵汽蚀有重要影响;

7. 对于在苛刻条件下运行的泵为避免汽蚀破坏,可使用耐汽蚀材料

在流量小的时候有效气蚀余量NPSHa很大,必须汽蚀余量NPSHr很小所以在流量小的时候发生的不是气蚀现象。

广一管道泵丨径向力的产生极其岼衡

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