水泵汽蝕性能曲線是水泵額定轉速下的必需汽蝕余量,允許吸上真空高度與流量之間的關系曲線。
最根本的辦法是增加其入口壓力!即提高其氣蝕裕量。 工程上常用辦法: 1、降低水泵安裝高度(提高其入口井安裝高度) 2、為水泵安裝前置泵; 3、為水泵加裝誘導輪; 4、在入口壓力不足的情況下,降低其出口...
旋轉的水泵葉片使水快速流入泵殼 ,在葉輪的吸入處形成負壓,當此負壓低于飽合蒸汽壓時,水會被汽化,同時汽泡會從水中分離出來,造成汽蝕。當汽泡進入高壓端時,汽泡破裂所產生的壓力波會損壞水泵,同時長期的汽蝕...
污水提升泵汽蝕是指水泵過流系統中低壓區的氣泡隨水流到達高壓區被壓縮而迅速潰滅所引起的水力性能惡化和過流部件損壞的過程。 汽蝕導致水泵性能變壞、裝置運行不穩定、金屬表面材料疲勞剝蝕、噪音和振動加劇等不...
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防止水泵汽蝕方法措施 防止水泵汽蝕方法 ;防止水泵汽蝕措施 ;防止水泵汽蝕 一 水泵 的類型原理 一、水泵 的定義:通常把提升液體、輸送液體或使液體增加壓力 , 即把原動機的機械能變為液體能量從而達到抽送液體目的 的機器統稱為泵。 二、水泵 的工作原理: 1 容積式泵 _ 利用工作腔容積周期變化來輸送液體。 2 、葉片泵 _ 利用葉片和液體相互作用來輸送液體。 三、水泵 的具體用途: 水泵 的不同用途、不同的輸送液體介質、不同 流量、揚程的范圍,泵的結構型式當然也不一樣,材料也不同,概括起來,大致可以分為: 1 、城市供水 2 、污水系統 3 、土木、建筑系統 4 、農業水利系統 5 、電站系統 6 、化工系統 7 、石油工業系統 8 、礦山冶金系統 9 、輕工業系統 10 、船舶系統 二 水泵 汽蝕現象 液體在一定溫度下,降低壓力至該溫度下的汽化壓力時,液體便產生汽
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以雷諾時均N-S方程為基本控制方程,采用標準k-ε雙方程湍流模型及多相流模型,利用計算流體動力學軟件CFX模擬了發動機冷卻水泵內部的三維湍流流場,對某一葉輪嚴重損壞的發動機冷卻水泵外特性性能和汽蝕性能進行預測,并分析葉輪損壞原因,觀察冷卻水泵葉輪內部汽蝕情況.模擬結果表明:在85℃下模型泵的臨界汽蝕余量約為10.7 m,在表壓為0時已發生了較為嚴重的汽蝕現象,葉輪破壞主要是由汽蝕引起.通過與試驗數據進行對比驗證,水泵在285 L/min設計流量下揚程為6.1 m,遠遠低于常溫下的數值模擬結果,說明該泵在實際運行工況下已發生嚴重汽蝕,試驗結果與數值預測結論基本吻合.研究結果對于改善發動機冷卻水泵的汽蝕性能、防止和減輕空化現象產生提供理論依據,也為判斷和模擬發動機冷卻水泵的汽蝕破壞提供了一個快速、準確的計算方法.
泵性能曲線pump performance curve。是指泵在一定轉速下,運轉時揚程、功率、效率、流量等重要性能參數值以及它們間的相互關系常用性能曲線圖表示。
泵特性曲線表達了在泵的一個參數確定、其他工況相同的條件下,泵的另一個參數的數值變化趨勢。性能曲 線的形狀也反映出泵的特性,可依據曲線形狀,選用適合工藝所屬特性的泵;還可應用泵性能曲線確定泵的工作點。 流量與揚程Q一H曲線,流量與功率Q一P曲線,流量與效率 Q-η曲線,壓差與流量ΔP-Q曲線,壓差與功率ΔP-P曲線,壓差 與效率ΔP-η曲線等。泵的性能曲線一般是由泵的性能試驗 得到。在泵設計時可以用計算的方法得到預期的性能曲線 ,泵制成后需清水試驗進行驗證。 2100433B
所謂喘振,就是當具有“駝峰”形Q-H性能曲線的風機在曲線臨界點以左工作時,即在不穩定區工作時,風機的流量和能頭在瞬間內發生不穩定的周期性反復變化的現象。風機產生的最大能頭將小于管路中的阻耗,流體開始反方向倒流,由管路倒流入風機中(出現負流量),由于風機在繼續運行,所以當管路中壓力降低時,風機又重新開始輸出流量,只要外界需要的流量保持小于臨界點流量時,上述過程又重復出現,即發生喘振。
軸流風機性能曲線的左半部具有一個馬鞍形的區域,在此區段運行有時會出現風機的流量、壓頭和功率的大幅度脈動,風機及管道會產生強烈的振動,噪聲顯著增高等不正常工況,一般稱為“喘振”,這一不穩定工況區稱為喘振區。實際上,喘振僅僅是不穩定工況區內可能遇到的現象,而在該區域內必然要出現的則是旋轉脫流或稱旋轉失速現象。這兩種工況是不同的,但是它們又有一定的關系。軸流風機Q-H性能曲線,若用節流調節方法減少風機的流量,如風機工作點在K點右側,則風機工作是穩定的。當風機的流量Q < QK時,這時風機所產生的最大壓頭將隨之下降,并小于管路中的壓力,因為風道系統容量較大,在這一瞬間風道中的壓力仍為HK,因此風道中的壓力大于風機所產生的壓頭使氣流開始反方向倒流,由風道倒入風機中,工作點由K點迅速移至C點。但是氣流倒流使風道系統中的風量減小,因而風道中壓力迅速下降,工作點沿著CD線迅速下降至流量Q=0時的D點,此時風機供給的風量為零。由于風機在繼續運轉,所以當風道中的壓力降低倒相應的D點時,風機又開始輸出流量,
為了與風道中壓力相平衡,工況點又從D跳至相應工況點F。只要外界所需的流量保持小于QK,上述過程又重復出現。如果風機的工作狀態按F-K-C-D-F周而復始地進行,這種循環的頻率如與風機系統的振蕩頻率合拍時,就會引起共振,風機發生了喘振。
反映水泵各性能參數之間的關系曲線。包括基本性能曲線、汽蝕性能曲線、相對性能曲線、通用性能曲線、綜合性能曲線、全面性能曲線等。