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6.3 离心泵的吸入特性
离心泵叶轮吸入口的吸入压力:
一般低于一个大气压叫吸入真空度。
吸入压力最低不得小于所吸液体
的饱和蒸汽压 (汽化压力),
否则,泵吸入口会发生汽蚀现象。
pk
pv
pk
泵的吸入特性:研究泵的允许吸入真空度,确定泵的安装高度。
饱和蒸汽压(汽化压力)
如水,水开始沸腾,有蒸汽泡出现(开始汽化),此时温度不变叫饱和温度;此时的水叫饱和水;此时的蒸汽叫饱和蒸汽;此时的压力叫饱和蒸汽压力。
不同水温的汽化压头Pv
水温
(℃)
0
20
40
60
80
100
饱和蒸汽压
(kPa)Pv
0.59
2.35
7.36
19.82
47.28
101.34
汽化压头
(m)
0.06
0.24
0.75
2.02
4.82
10.33
一. 离心泵的汽蚀
离心泵叶轮吸入口压力最低为:
(真空压力,绝对压力)
吸液面上压力为:pA (pa)
叶轮进口的吸入真空度:
pk
(皆为绝对压力
p真pAPK
A
p
pA
pK
P真
pv
PA
某温度下液体的饱和蒸汽压(汽化压力)为:
当吸入口最低压力小于此液体的饱和蒸汽压时,便出现汽蚀。
⑴ 发生汽蚀的条件:
pK pv
pv
⑵ 汽蚀特征:
离心泵工作时出现特殊的噪音、震动、伴随排量和压头下降,严重时排量中断。这种现象通常是泵内出现了汽蚀现象。
叶轮气蚀位置:
⑶汽蚀过程(原理):
当
时,部分液体发生汽化,形成气泡;小气泡
凝结在一起形成大气泡。气泡随液流进入高压区,液体压缩气泡产生气泡击溃现象(水击现象),水击时的瞬时压力能达到几十个兆帕(30MPa),对金属表面产生很大的爆炸冲击作用;同时伴随电化学腐蚀。这一综合过程为汽蚀过程。
即:液体汽化→气泡凝结→高压水击→
→电化学腐蚀。
pK pv
①泵的安装高度过高,即吸入高度过高。
②吸入管汇不合理,阻力太大。
如:管路太细、弯头、闸阀多等。
③液面压力太低。
④液体温度高或易挥发液体。
⑸防止汽蚀的充要条件
:
泵吸液的必要条件:
泵正常工作的充分和必要条件:
⑷造成汽蚀的主要原因:
pK pv
pK pA
Pv pK pA
二.泵的汽蚀余量、安装高度
液体被吸入泵内是由于:
即:
克服吸入管阻力损失,推动液体进入泵内。
从液面A到泵叶轮吸入口S 建立伯努利方程:
pA>pK (液面压力大于叶轮进口压力)
pApK p p真
p
A
s
AS
p
p
c2 c2
2g
2g
g
g
AZ AH sZ sh
其中:ZASZsZA, cA0, H0,
式中:Cs、ps——泵叶轮吸口处液体流速和此处压力。
ZAs——泵吸入高度(即泵安装高度)。
∑hAs——泵吸入管内流动阻力损失。
上式可写为:
令:
c2
g
g 2g
p p p p
A vZAShAS s v s
AS
2
AS
A s
s
2g
c
g g
h
即:p p Z
m
2
s
s v
a
p p c
NPSH
g 2g
上式:
称为汽蚀余量
(有效汽蚀余量)
NPSHa:
从叶轮吸入口压力Ps到饱和蒸汽压Pv之间的范围宽度加上流动动能影响,被称为汽蚀余量或有效汽蚀余量,用:NPSHa表示。
m
2
s
s v
a
p p c
NPSH
g 2g
汽蚀余量的意义:
标志泵抗汽蚀性能的好坏,它与吸入管特性和液体的汽化压力有关;与泵本身无关。
泵制造厂给出:最小汽蚀余量:NPSHr
NPSHr NPSHc
安全系数:n=1.1~1.3
许用汽蚀余量:〔NPSH〕=(1.1~1.3)NPSHr
离心泵不发生汽蚀的条件:NPSHa≥〔NPSH〕
泵不汽蚀
泵气蚀判断:NPSHa
NPSHa NPSHr 开始发生汽蚀
NPSHaNPSHr 严重汽蚀
NPSHr
NPSH1.2NPSHr
泵的安装高度计算
前面导出公式:
安装高度:
则:
需用安装高度
:
c2
p p
p p
g 2g
A vZAShAS s v sNPSHa
g
HgZAS
a
AS
pApv
g
HgZAS
NPSH h
AS
AS
Z
g
pApv
[NPSH]h
AS r
AS
g
Z pApvNPSH h
泵的安装高度:
AS
AS
Z
g
pApv
[NPSH]h
pA
pA
——所吸液体的常温下饱和蒸汽压;Pa;
[NPS
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