离心泵的安装高度与选型ppt课件.ppt
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1、离心泵的安装高度,化工原理第二章第二节离心泵陈文有2011.9,(一)气蚀现象,(1)气蚀概念在离心泵入口,液体的流动截面逐渐减小,液体以高速流过时,其动压能升高,静压能降低,由在叶轮入口产生低压区,K点达最低,其后随着叶轮做功,压力又升高。若处于低压区的流体压力降低到液体该温度下的饱和蒸汽压时,液体便开始汽化而产生气泡,如果压力继降低气泡扩大,区域也会逐渐扩大,与此同时一部分原来可能溶解在液体中的某些活泼气体(如水中的氧等),也会由于压力降低而逸出重新成为气泡。当这些气泡随液流进入泵内高压区时,气泡受压又迅速凝聚成液体,体积骤然减小而产生局部真空(如果是水体积是1600/1的关系)。瞬间,气
2、泡周围的液体迅速进入气泡凝聚产生的空穴,并伴有局部的高温高压液击现象,在冲击点处压力可以高达几百个大气压,而气泡不断产生再破裂,频率很高,如果气泡破裂于流体当中,只产生噪音,如果破裂在叶轮表面上,冲击力就作用于叶轮上,加之流体可能产生的腐蚀作用,长期下去就会使叶轮出现斑痕和裂隙而过早损坏。,离心泵的气蚀,气 蚀 时 叶 轮 内 缘叶 片,流体中气泡的产生、扩大、溃灭的过程中伴随着复杂的物理化学现象,表现出噪声、振动,并伴有流量、扬程和效率的降低,致使离心泵的性能下降,同时过流部件也会遭到破损,甚至不能工作的现象统称为气蚀。,abc,气蚀对叶轮的破坏,(2)气蚀的后果和影响,当气泡不太多、汽蚀不
3、严重时,它对泵的运行还不至于产生明显的影响。但是当气泡大量产生、气蚀持续发展时,就会产生严重的后果和危害。这主要表现在以下几个方面:泵的性能突然下降。泵发生气蚀时,使流体介质连续性受到破坏,泵的扬程、流量、效率都会急剧下降,导致泵不能连续正常工作。泵产生振动和噪音。气泡溃灭时,产生强烈的水击,因流体质点间相互冲击和对流道壁面的强烈冲击会产生宽频带的噪声,甚至能听到“劈劈啪啪”的爆炸声,并引起泵的振动,造成泵不能正常工作。对过流部件的侵蚀。气蚀对材料的侵蚀是迅速而严重的,它可使流道部件(主要是叶轮)变成蜂窝状或海绵状,严重的表面被蚀透、穿透。汽蚀也是水力机械向高流速发展的巨大障碍。因为液体流速愈
4、高,会使压力变得愈低更易汽化发生汽蚀。,(二)离心泵的安装高度,装置的气蚀余量是离心泵入口处的静压头与动压头之和超过被输送液体在操作温度下的饱和蒸汽压头之值,用(NPSH)a,p1泵吸入口处的绝对压强,Pa;u1泵吸入口处的液体流速,m/s;pv输送液体工作温度下的饱和蒸汽压,Pa;输送的液体密度,kg/m3.,装置的汽蚀余量决定于输送液体的液面高度或入口设计压力大小,入口管路流体阻力,包括管径大小,入口阀开度。越大越不易发生气蚀。,泵的必需气蚀余量(NPSH)r,为了使泵不气蚀,泵进口处必须具有超过输送温度下的液体汽化压力的压力能,使泵不发生气蚀所必须具有的富余量叫必须气蚀余量。用(NPSH
5、)r表示。一般由泵厂通过实验测定。必需气蚀余量(NPSH)r是泵的性能参数之一,必需气蚀余量由泵的结构转数决定,如叶片形状,叶轮流道宽度等决定,(NPSH)r值越小,则允许入口压强越低,说明泵的抗气蚀能力越强,而装置的气蚀余量(NPSH)a值越高,则泵避免气蚀的安全性就越大。,(NPSH)a(NPSH)r 泵开始气蚀(NPSH)a(NPSH)r 泵无气蚀,输送清水时要求:(NPSH)a(NPSH)r+0.3m(2-9)输送工艺流体时:(NPSH)a(1.11.3)(NPSH)r(2-10)对于重要装置及容易汽化的介质,安全系数取大值,离心泵的允许吸上高度,离心泵的允许吸上高度又称允许安装高度,
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