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线;汽蚀余量(NPSH)概述
液体——汽化(汽化压力)——高压区汽泡破裂——对实体产生破坏
分为三个阶段:
初生——发达——终结
汽蚀与介质相关的要素:
与介质汽化压力的大小、汽化温度相关;汽蚀过程
绝对压力下降,液体开始汽化,产生蒸汽、形成气泡。气泡在某高压处时,气泡破裂(凝结)。同时,液体质点将以高速填充空穴,发生互相撞击而形成水击。;汽蚀余量(NPSH)
汽蚀余量是泵设计、试验和使用的汽蚀基本参数。主要有以下几种汽蚀余量:
NPSHa—装置汽蚀余量又叫有效的汽蚀余量。
NPSHr—泵汽蚀余量又叫必需汽蚀余量。
NPSHC— 临界汽蚀余量,试验时,泵汽蚀的临界点
【NPSH】—许用汽蚀余量,= NPSHC+K(K:0.3、0.6、1)
NPSHr ≤ NPSHC≤ 【NPSH】≤NPSHa
; 泵必需汽蚀余量(NPSHr)
汽蚀比转数C
C=5.62nQ0.5/(NPSHr)0.75 双吸泵Q为一半流量
抗汽蚀性能高的泵 C=1000~1600
对兼顾效率与抗汽蚀性能的泵 C=800~1000
主要考虑泵效率的泵 C=600~800
入口系数 K0 :3.5~5,汽蚀性能要求高,取大值
ns=3.65nQ0.5/h0.75 双吸泵Q为一半流量
;汽 蚀 余 量; 提高泵汽蚀余量(NPSHr)措施
1、调整泵转速/加装诱导轮/双吸叶轮
2、改进进口部分设计
(1)增大叶轮进口,增大过流面积;增大叶轮盖板进口段的曲率半径,减小液流急剧加速与降压;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部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。
(2) 设计工况采用稍大的正冲角,以增大叶片进口角,减小叶片进口处的弯曲,减小叶片阻塞,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。
(3)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。
; 装置汽蚀余量(NPSHa)
NPSHa=Pc/(ρg)—hg—hc—Pv /(ρg)—v2/(2g)
Pc:泵进口基准液面压力,常规是大气压
Pv:抽送液体温度下的汽化压力
v2:叶轮入口流速(一般忽略不计)
hg:泵进口基准面与液面的高差
hc:泵进口管路的沿程损失
; 改进 装置汽蚀余量(NPSHa)措施
(1)增加泵前贮液罐中液面的压力,如提高罐基础、降低泵基础,以提高有效气蚀余量。
(2)减小泵前管路上的流动损失。如在要求范围尽量缩短管路,增大管径以减小管路中的流速,减少弯管和阀门,尽量加大阀门开度等。
日常中应对措施:
(1) 清理过滤器
(2)关小出口阀门,减小泵流量
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