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文檔簡介
1、泵離心泵詳解1:離心泵的組成離心泵結構簡單,操作容易,流量易于調節(jié),且能適用于多種特殊性質物料,因此在工業(yè)生產中普遍被采用。(1)離心泵的構造①葉輪:作用是將能量傳給液體。按有無蓋板分為開式、閉式和半開式;②泵殼:作用是收集被葉輪拋出的液體,并將部分動能轉換成壓強能;③泵軸:作用是將電機的輸出功傳給葉輪。(2)離心泵的工作原理①葉輪被泵軸帶動旋轉,對位于葉片間的流體做功,流體受離心力的作用,由葉輪中心被拋向外圍;②泵殼匯集從各葉片間被拋
2、出的液體,這些液體在殼內順著蝸殼形通道逐漸擴大的方向流動,使流體的部分動能轉化為壓強能,以減小輸送過程中的能量損失;③葉輪高速旋轉,迫使葉輪中心的液體以很高的速度被拋開,從而在葉輪中心形成低壓,低位槽中的液體因此被源源不斷地吸上?!皻饪`現象”:如果離心泵在啟動前殼內充滿的是氣體,則啟動后葉輪中心氣體被拋時不能在該處形成足夠大的真空度,這樣槽內液體便不能被吸上。這一現象稱為氣縛。為防止氣縛現象的發(fā)生,離心泵啟動前要用外來的液體將泵殼內空間
3、灌滿。這一步操作稱為灌泵。為防止灌入泵殼內的液體因重力流入低位槽內,在泵吸入管路的入口處裝有止逆閥(底閥);如果泵的位置低于槽內液面,則啟動時無需灌泵。④泵內液體能量轉換效率高葉輪外周安裝導輪,使導輪是位于葉輪外周的固定的帶葉片的環(huán)。這此葉片的彎曲方向與葉輪葉片的彎曲方向相反,其彎曲角度正好與液體從葉輪流出的方向相適應,引導液體在泵殼通道內平穩(wěn)地改變方向,使能量損耗最小,動壓能轉換為靜壓能的效率高。⑤后蓋板上的平衡孔消除軸向推力。離開葉
4、輪周邊的液體壓力已經較高,有一部分會滲到葉輪后蓋板后側,而葉輪前側液體入口處為低壓,因而產生了將葉輪推向泵入口一側的軸向推力。這容易引起葉輪與泵殼接觸處的磨損,嚴重時還會產生振動。平衡孔使一部分高壓液離心泵的性能參數是用以描述一臺離心泵的一組物理量。①流量(qV):以體積流量來表示的泵的輸液能力,與葉輪結構、尺寸和轉速有關。②揚程(H):泵向單位重量流體提供的機械能。與流量、葉輪結構、尺寸和轉速有關。③軸功率(Pa):單位時間內由電機輸
5、入離心泵的能量。有效功率(Pe):離心泵單位時間內對流體做的功:Pe=qVHρg;④效率(η):,由于以下三方面的原因,電機傳給泵的能量不可能100%地傳給液體,(A)容積損失;(B)水力損失;(C)機械損失。(2)離心泵的性能曲線從前面的討論可以看出,對一臺離心泵,在轉速固定的情況下,其壓頭、軸功率和效率都與其流量有一一對應的關系。這些關系的圖形表示就稱為離心泵的性能曲線,包括qVH曲線、qVPa曲線和qVη曲線這些關系一般都通過實驗
6、來測定。離心泵的特性曲線一般由離心泵的生產廠家提供,標繪于泵產品說明書中,其測定條件一般是20℃清水,轉速也固定。典型的離心泵性能曲線如圖所示。討論:①從qVH曲線中可以看出,隨著流量的增加,壓頭是下降的,即流量越大,泵向單位重量流體提供的機械能越小。②軸功率隨著流量的增加而上升,所以大流量輸送一定對應著大的配套電機。另外,這一規(guī)律還提示我們,離心泵應在關閉出口閥的情況下啟動,這樣可以使電機的啟動電流最小。③泵的效率先隨著流量的增加而上
7、升,達到一最大值后便下降,根據生產任務選泵時,應使泵在最高效率點附近工作,其范圍內的效率一般不低于最高效率點的92%。④離心泵的銘牌上標有一組性能參數,它們都是與最高效率點對應的性能參數。(3)離心泵特性的影響因素①流體的性質:(A)液體的密度:H、qV、η均與密度無關;Pa和Pe隨密度的增加而增加。(B)液體的粘度:μ增加,H、qV、η都下降,但Pa上升。②轉速:離心泵的轉速變化率20%,效率不變時,其H、qV和Pa都要發(fā)生變化:;;
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