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文章出处: admin 发表时间:2017-10-25 16:25:49
1.若要改变泵装置的性能,即移动工作点,可以通过改变管路系统的性能和泵的性能两方面的任一方面来实现。
在实际操作中,普遍采用泵出口阀门的开度来调节流量。当阀门关小时,管路系统阻力增加,H-Q曲线变陡,工作点在H-Q曲线上左移,使流量减小;反之,阀门开大,H-Q曲线变平坦,工作点右移,Q增大。这种用出口阀调节流量实质上是人为地改变管路系统所需要的扬程来适应泵的性能。
改变泵的转速和级数、车削叶轮外径,都是以改变泵的性能曲线来移动工作点,达到调节装置性能的目的。
2.从使用部门来讲,为防止汽蚀的发生(或提高吸上高度),应尽可能地采用最短的吸入管路,减少可有可无的管件,放慢管内流速等方法。并绝对禁止用吸入侧阀门来调节流量。有条件时降低液体操作温度,也能提高有效汽蚀余量。
3.离心泵在工作时,它的工作点会自动地“飘移”。这里我们称它为自动飘移,就是指非人为的去调节阀门而引起工作点的移动,而是由于装置系统中压力、液位的波动,使得静扬程H发生变化,输送系统性能曲线的起点不同而自动地偏离。
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为了精确决定任意角配置线形叶形叶珊所有参数,可以利用C.C.鲁德涅夫教授提出的方法。
其根据是卧式渣浆泵无限叶片的假设,并考虑有限叶片数时进行不同的修正。这些方法对于薄叶片是正确的。普弗雷德列尔方法是考虑叶片工作面与背面作用不同负荷时液流在叶轮出口处相对速度的变化,而斯托多拉方法是决定流量的液体流动与叶轮旋转式=时叶道空间形成的封闭液流相加:这样对考虑卧式渣浆泵叶轮有限叶片数时相对速度值进行修正。
渣浆泵叶轮在轴面图上宽度很大,加厚的叶片数目很少。因此泵在很大流量范围内工作时,液流速度方向不总是与叶片叶形相切,结果在叶轮出口处形成液体与叶片表面的脱流,此外加厚叶片对液流产生很大的排挤在上述的精确和近似计算理论扬程方法中没有考虑这些特点,因此为了在渣浆泵叶轮上应用这些方法,这样做是最普通的。