离心泵安装最大高度的计算
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合理确定离心泵安装高度,防止发生汽蚀摘要:简要叙述了离心泵产生汽蚀的原因以及汽独造成的危害。
通过分析产生汽性的原因得出:合理控制离心泵的安装高度即可有效地防止汽恤的产生。
在此基础上给出了计算离心泵安装高度的计算公式,利用该公式可有效地防止汽独现象的产生。
关键词:离心泵;汽蚀;安装高度1 引言之所以需要在安装离心泵之前对泵的安装高度进行准确预测,是为了确保离心泵在设计工况下不会发生汽蚀的问题。
虽然在一般情况下离心泵的性能完全与使用要求一致,但是如果在安装过程中没有对其安装高度进行准确测量,那么就可能因为汽蚀而导致离心泵性能无法满足设计的要求。
2 汽蚀产生原理及危害汽蚀现象形成的过程是:在离心泵运转过程中,泵内部分地方的压力可能受到某些因素的影响而使其降低到介质的饱和蒸汽压力,这样介质就会在气化的作用下形成汽液流。
大量气泡从介质中离析出来之后便会随着介质的流动而向前运动,一旦流到高压区,气泡周围的介质流便会受到高压的影响,而使其压力增高,由此气泡周围的介质流质点会以非常快的速度冲向气泡中心,在挤压作用下气泡则会爆炸,之后气泡中的汽体又会再次凝结成介质,介质锤则是在介质流质点之间相互冲撞的作用下形成的。
离心泵的叶轮和壳体会因介质锤的高压作用而发生塑性变形和部分硬化,并由此导致金属性质发生改变,逐步脆化的金属表面会出现裂纹和剥落现象,最终造成叶轮或泵壳蚀坏而断裂。
离心泵发生汽蚀的危害:(1)汽蚀过程中形成巨大的噪声和振动;。
(2)使离心泵的性能降低,流量减少,扬程和效率降低。
(3)叶轮和部件可能由此遭受腐蚀,而离心泵的寿命也会因此而减少。
3 离心泵安装高度的确定从离心泵汽蚀过程和产生的危害中我们可以了解到汽蚀产生的两种原因:(1)离心泵的安装高度没有达到标准要求,例如,将离心泵架高至与锅炉介质一致,由此造成泵的人口静压偏小;(2)一般情况下离心泵人口管段阻力过大,对于较长和弯头太多的管道,吸人管道阻力而使损失增加。
离心泵填空题2在离心泵的运转过程中,是将原动机的能量传递给液体的部件,而则是将动能转变为静压能的部件。
3.离心泵的流量调节阀应安装在离心泵的位置上,而正位移泵调节阀只能安装在位置上。
4、用离心泵将一个低位敞口水池中的水送至敞口高位水槽中,如果改为输送密度为1100kg/m3但其他物性与水相同的溶液,则流量,扬程,功率。
(增大,不变,减小,不能确定)3、用一台离心泵输送某液体,当液体温度升高,其它条件不变,则离心泵所需的扬程,允许安装高度。
2、产品样本上离心泵的性能曲线是在一定的下,输送时的性能曲线。
3、用离心泵在两敞口容器间输液, 在同一管路中,若用离心泵输送ρ=1200kg.m-3 的某液体(该溶液的其它性质与水相同),与输送水相比,离心泵的流量,扬程,泵出口压力,轴功率。
(变大,变小,不变,不确定)3、在离心泵性能测定实验中,当水的流量由小变大时,泵入口处的压强。
3、泵的扬程的单位是,其物理意义是。
3、离心泵的泵壳制成蜗牛状,其作用是。
3、当地大气压为745mmHg,侧得一容器内的绝对压强为350mmHg,则真空度为_____________mmHg;侧得另一容器内的表压强为1360mmHg,则其绝对压强为___________mmHg。
5 离心泵的工作点是______________曲线与______________曲线的交点。
离心泵选择题1、离心泵开动之前必须充满被输送的流体是为了防止发生()。
A 气缚现象B 汽化现象C 气浮现象D 汽蚀现象2、离心泵铭牌上标明的扬程是指( )A. 功率最大时的扬程B. 最大流量时的扬程C. 泵的最大扬程D. 效率最高时的扬程3、离心泵停泵的合理步骤是;先开旁通阀,然后()。
A.停止原动机,关闭排出阀,关闭吸入阀B.关闭吸入阀,停止原动机,关闭排出阀C.关闭原动机,关闭吸入阀,关闭排出阀D.关闭排出阀,停止原动机,关闭吸入阀4、离心泵的压头是指()。
A.流体的升举高度;B.液体动能的增加;C.液体静压能的增加;D.单位液体获得的机械能。
一离心泵的工作原理???动力机通过泵轴带动叶轮旋转,充满叶片间流道中的液体随叶轮旋转;液体在离心力的作用下,以较大的速度和较高的压力,沿着叶片间的流道从中心向外缘运动;泵壳收集从叶轮中高速流出的液体并导向至扩散管,经排出管排出。
液体不断被排出,在叶轮中心形成真空,吸入池中的液体在压差的作用下,源源不断地被吸入进叶轮中心;泵形成连续的吸入和排出过程,不断地排出高压力的液体。
二离心泵的三种叶轮结构及、三种形式的叶片出口角。
闭式叶轮由前盖板、后盖板、叶片及轮毂组成。
闭式叶轮一般用于清水泵。
半开式叶轮由后盖板、叶片及轮毂组成;半开式叶轮一般用于输送含有固相颗粒的液体。
开式叶轮由叶片及轮毂组成;开式叶轮一般用于含有输送固相颗粒较多的液体。
1)后弯式叶片—叶片向旋转方向后方弯曲,即β2k<90°;2)径向式叶片—叶片出口沿半径方向,即β2k=90°;3)前弯式叶片—叶片向旋转方向前方弯曲,即β2k>90°三离心泵的轴向力产生的原因、方向、消除或减小轴向力的措施。
离心泵的叶轮上要产生绐终指向泵的吸入口的轴向力轮左侧的压力小于作用在叶轮右侧的压力,叶轮上产生向左的轴向力。
1)开平衡孔:在叶轮后盖板上开一圈平衡孔,使前后盖板密封环内的压力基本相等,大部分轴向力可被平衡。
该方法一般用于单级离心泵。
2)采用双吸叶轮:液体从两边吸入,轴向力互相抵消。
3)叶轮对称安装:对多级泵,将叶轮背靠背或面对面地安装在一根泵轴上,轴向力互相抵消4)安装平衡管:用平衡管将多级泵的出口与进口连通。
即将高压区与低压区连通,从而平衡压力而降低轴向力5)安装平衡盘四离心泵的扬程、流量、各种功率、各种效率的基本概念及各参数的相关计算。
1)输出功率N—液体通过离心泵得到的功率,即离心泵实际输出的功率。
输出功率又叫离心泵的有效功率。
2)转化功率Ni—叶轮传递给液体的功率。
3)轴功率Na—泵的输入功率。
式中:Q—泵的实际平均流量,m3/s,可实际测量;H—泵的实际输出压头或有效压头,m液柱,可实际测量;ρ—被输送液体的密度,Kg/m3;Qi—泵的转化流量;Hi—泵的转化压头;η—离心泵的总效率。
双吸离心泵安装尺寸双吸离心泵作为一种常用的工业泵类,广泛应用于供水、排水、供暖、空调、工业循环等领域。
在进行双吸离心泵的安装时,合理的安装尺寸是确保泵的正常运行和高效工作的关键之一。
本文将从双吸离心泵的安装尺寸方面进行详细介绍。
一、双吸离心泵的安装高度双吸离心泵的安装高度是指离心泵中心线与安装基准面之间的垂直距离。
安装高度的确定需要综合考虑泵的工作条件和周围环境的因素。
一般来说,安装高度应使泵能方便进行维修和保养,同时也要满足水泵的进口管道和排水管道的连接需求。
二、双吸离心泵的安装尺寸1. 泵的进口和出口管道尺寸双吸离心泵的进口和出口管道尺寸应根据泵的额定流量和扬程来确定。
一般来说,进口和出口管道的直径应大于等于泵的进口和出口直径。
同时,管道的设计应考虑到流体的流速和阻力损失,以确保泵的工作效率。
2. 泵的安装基础尺寸双吸离心泵安装时需要设置一个坚固的基础,用于支撑泵的重量和吸收泵运行时的振动。
安装基础的尺寸应根据泵的大小和重量来确定,一般来说,基础的宽度和长度应大于泵的底座尺寸,同时还要考虑到基础的厚度和深度,以确保基础的稳固性和可靠性。
3. 泵与电机的连接尺寸双吸离心泵通常需要与电机配合使用,因此泵与电机之间的连接尺寸也是安装时需要考虑的重要因素。
连接尺寸的确定应根据泵和电机的型号和规格来选择,确保连接的紧密度和稳定性。
常见的连接方式有法兰连接和轴向连接两种,选择合适的连接方式可提高泵的工作效率和可靠性。
4. 泵的安装间距尺寸双吸离心泵在安装时需要保留一定的安装间距,以便进行维护和检修。
安装间距的确定应根据泵和周围设备的尺寸来选择,一般来说,安装间距应大于泵的长度和宽度。
同时还要考虑到周围设备的运行和维护空间,以确保人员能够方便进行操作和维护。
5. 泵的安装高度和水平度双吸离心泵的安装高度和水平度对于泵的正常运行和工作效率都有重要影响。
安装高度的确定应根据泵的进口和出口高度来选择,以确保能够顺利进行进水和出水。
离心泵的安装高度计算方法在我们平时生活应用中,离心泵的使用非常广泛,但是大部分消费者如离心泵的正确使用方法还是很迷惑,安装的具体高度也不清楚。
本文详细讲述了离心泵的高度计算步骤,以及离心泵的启动原理,希望能够在日常生活应用中帮助到大家。
离心泵的安装高度计算允许吸上真空高度Hs是指泵入口处压力p1可允许达到的最大真空度。
而实际的允许吸上真空高度Hs值并不是根据式计算的值,而是由水泵制造厂家实验测定的值,此值附于泵样本中供用户查用。
位应注意的是泵样本中给出的Hs值是用清水为工作介质,操作条件为20℃及及压力为1.013×105Pa时的值,当操作条件及工作介质不同时,需进行换算。
1 输送清水,但操作条件与实验条件不同,可依下式换算Hs1=Hs+Ha-10.33 - Hυ-0.242 输送其它液体当被输送液体及反派人物条件均与实验条件不同时,需进行两步换算:第一步依上式将由泵样本中查出的Hs1。
第二步依下式将Hs1换算成H΄s2 汽蚀余量Δh对于油泵,计算安装高度时用汽蚀余量Δh来计算,即泵允许吸液体的真空度,亦即泵允许的安装高度,单位用米。
用汽蚀余量Δh由油泵样本中查取,其值也用20℃清水测定。
若输送其它液体,亦需进行校正,详查有关书籍。
吸程=标准大气压(10.33米)-汽蚀余量-安全量(0.5米)标准大气压能压管路真空高度10.33米。
例如:某泵必需汽蚀余量为4.0米,求吸程Δh?解:Δh=10.33-4.0-0.5=5.83米从安全角度考虑,泵的实际安装高度值应小于计算值。
当计算之Hg为负值时,说明泵的吸入口位置应在贮槽液面之下。
例2-3 某离心泵从样本上查得允许吸上真空高度Hs=5.7m。
已知吸入管路的全部阻力为1.5mH2O,当地大气压为9.81×104Pa,液体在吸入管路中的动压头可忽略。
试计算:1 输送20℃清水时离心泵的安装。
2 改为输送80℃水时离心泵的安装高度。
解:1 输送20℃清水时泵的安装高度。
化工原理典型例题题解第2章 流体输送机械例1 离心泵的工作点用某一离心泵将一贮罐里的料液送至某高位槽 ,现由于某种原因,贮罐中料液液面升高,若其它管路特性不变,则此时流量将( )。
A 增大B 减少C 不变D 不确定例 2 附图例2 附图解:该题实际上是分析泵的工作点的变动情况。
工作点是泵特性曲线与管路特性曲线的交点,其中任何一条特性曲线发生变化,均会引起工作点的变动,现泵及其转速不变,故泵的特性曲线不变。
将管路的特性曲线方程式列出2421212)(8v q gd d l g P P Z Z H πζλρ++-+-= 现贮槽液面升高,1Z 增加,故管路特性曲线方程式中的截距项数值减小,管路特性曲线的二次项系数不变。
由曲线1变为曲线2,则工作点由A 点变动至B 点。
故管路中的流量增大,因此答案A 正确。
例2 离心泵压头的定义 离心泵的压头是指( )。
A 流体的升举高度; B 液体动能的增加; h m ,Q 3m,H eC 液体静压能的增加;D 单位液体获得的机械能。
解:根据实际流体的机械能衡算式H e =(Z 2-Z 1)+(P 2-P 1)+(u 22-u 12)/2g+ΣH f离心泵的压头可以表现为液体升举一定的高度(Z 2-Z 1),增加一定的静压能(P 2-P 1)/(g ρ),增加一定的动能(u 22-u 12)/(2g)以及用于克服流体流动过程中产生的压头损失ΣH f 等形式,但本质上离心泵的压头是施加给单位液体(单位牛顿流体)的机械能量J(J/N=m).故答案D 正确。
例3离心泵的安装高度H g 与所输送流体流量、温度之间的关系分析离心泵的安装高度H g 与所输送流体流量、温度之间的关系。
解:根据离心泵的必需汽蚀余量(NPSH)r ,计算泵的最大允许安装高度的计算公式为[][]5.0)()10(0+---=∑-r f vgNPSH H g P g P H ρρ (1) 首先分析离心泵的必需汽蚀余量(NPSH)r 的定义过程。
关于离心泵的各种基础知识A.离心泵的分类离心泵的种类很多,分类方法常见的有以下几种方式1、按叶轮吸入方式分:单吸式离心泵、双吸式离心泵;2、按叶轮数目分:单级离心泵、多级离心泵;3、按叶轮结构分:敞开式叶轮离心泵、半开式叶轮离心泵、封闭式叶轮离心泵;4、按工作压力分:低压离心泵、中压离心泵、高压离心泵;5、按泵轴位置分:卧式离心泵、边立式离心泵;6、从使用上分:民用与工业用泵;7、从输送介质上分:清水泵、杂质泵、耐腐蚀泵等。
B.离心泵的基本构造1、叶轮是离心泵的核心部分,它的作用是将原动机的机械能直接传给液体,以增加液体的静压能和动能(主要增加静压能)。
转速高出力大,叶轮上的叶片又起到主要作用,叶轮在装配前要通过静平衡实验。
叶轮上的内外表面要求光滑,以减少水流的摩擦损失。
2、泵体也称泵壳,它是离心泵的主体。
作用是将叶轮封闭在一定的空间,以便由叶轮的作用吸入和压出液体。
泵壳多做成蜗壳形,故又称蜗壳。
由于流道截面积逐渐扩大,故从叶轮四周甩出的高速液体逐渐降低流速,使部分动能有效地转换为静压能。
泵壳不仅汇集由叶轮甩出的液体,同时又是一个能量转换装置。
3、泵轴的作用是借联轴器和电动机相连接,将电动机的转距传给叶轮,所以泵轴是传递机械能的主要部件。
4、轴承是套在泵轴上支撑泵轴的构件,有滚动轴承和滑动轴承两种。
滚动轴承使用牛油作为润滑剂加油要适当一般为2/3~3/4的体积太多会发热,太少又有响声并发热!滑动轴承使用的是透明油作润滑剂的,加油到油位线。
太多油要沿泵轴渗出并且漂,太少轴承又要过热烧坏造成事故!在水泵运行过程中轴承的温度最高在85度一般运行在60度左右,如果高了就要查找原因(是否有杂质,油质是否发黑,是否进水)并及时处理!5、轴封装置。
作用是防止泵壳内液体沿轴漏出或外界空气漏入泵壳内。
常用轴封装置有填料密封和机械密封两种。
填料一般用浸油或涂有石墨的石棉绳。
机械密封主要的是靠装在轴上的动环与固定在泵壳上的静环之间端面作相对运动而达到密封的目的。
离心泵是输水中最常用的泵之一,泵房内的地坪标高取决于水泵的安装高度,正确地计算水泵的最大允许安装高度,使泵站既能安全供水,又能节省土建造价,具有很重要的意义。
为了避免汽蚀现象的发生,离心泵的安装高度需要进行非常仔细的校核计算。
水泵进水侧装置形式示意图如下:
泵的允许几何安装高度与多方面条件有关,公式如下:
式中:
[Hg]—泵的允许几何安装高度,m;(计算结果供设计时利用,实际安装高度需低于允许安装高度)
pe—吸水水面压力,Pa;(为吸水水面的大气压,海拔越高大气压越低)
pv—饱和蒸汽压力,Pa;(与水温有关,水温越高,饱和蒸汽压力越高)
ρ—流体的密度,kg/m3;
g—重力加速度,9.81m/s2;
[NPSHr]—水泵的允许汽蚀余量,m;(与水泵性能有关,由水泵厂家提供)
hw—吸入管路中的水头损失,m。
(与吸水管路设计有关,由设计人员确定)
由上式可知:
海拔越高、水温越高、允许汽蚀余量越大、进水管路水头损失越大,允许几何安装高度越小。
不同海拔时的大气及对应的水头高度见下表:
不同温度时水的饱和蒸汽压对应水头高度见下表:
例:某品牌VISO125X100-315-55/2水泵汽蚀余量为[NPSHr]=3.29m,欲在海拔500m高度的地方工作,该地区夏季最高水温为40℃,若吸水管的水头损失为1m,则该泵在当地的运行几何安装高度[Hg]计算如下:
设:吸水水面压力为当地大气压,由表查得海拔500m处大气压头9.7m;
水温40℃时,水的饱和蒸汽压头为0.752m;
计算得:
[Hg]=9.7-0.752-3.29-1=4.658m。
简答题1、离心泵有哪些主要零件?叶轮、泵轴、泵壳、泵座、填料盒、减漏环、轴承座、联轴器、轴向力平衡装置等2、离心泵启动时,必须“开闸”还是“闭闸”?为什么?闭闸启动。
Q=0时,N最小,符合电机轻载启动要求,对设备的电网工作有利3、离心泵装置的工况点可随哪些因素变化而改变?1)随HST改变;(2)随阻力系数S改变;(3)随泵本身特性改变,即改变Q-H曲线(变速、切削叶轮、串并联水泵等)。
4、12sh-9型泵与20sh-9型泵能否并联?为什么?可以并联。
因为它们的比转速相等(nS=90)为工况相似水泵,扬程范围相近5、按泵站在给水系统中的作用的不同,给水泵站可分为哪几种?1)取水泵站(一泵站);(2)送水泵站(二泵站);(3)加压泵站;(4)循环泵站6、泵站中应有哪些辅助设施?(1)引水设施;(2)计量设施;(3)起重设备;(4)通风与采暖设施;(5)排水设施;(6)通讯设施;(7)防火与安全设施7、试说明离心泵吸水管路端头什么情况下装喇叭管?当水泵采用抽气设备充水或能自灌充水时,为了减少吸水管进口处的水头损失,吸水管进口通常采用喇叭口形式。
8、如何确定正在运转中的离心泵装置的总扬程?(写出计算公式及各符号的含义)H=Hd+Hv,H——离心泵装置的总扬程,mH2O;Hd——以水柱高度表示的压力表读数,mH2O;Hv——以水柱高度表示的真空表读数,mH2O;9、何谓水泵的安装高度?如何计算最大安装高度?(写出计算公式,注明各符号含义,并如何修正海拔及水温的影响)水泵的安装高度: 自吸水井水面的测压管水面与泵轴的垂直距离。
HSS=HS’- V12/2g-∑hs=Hs-(10.33-ha)-(hva-0.24)-(V12+∑hs)Hs’——修正后采用的允许吸上真空度,mH2O;Hs——水泵厂给定的允许吸上真空度,mH2O;ha—安装地点的大气压,mH2O;hva—实际水温下的饱和蒸汽压力,mH2O;V12/2g—水泵接真空表断面处的流速水头,mH2O;∑hs—水泵吸水管中的水头损失,mH2O;10、简述对吸水管路的要求?A、不漏气(吸水管路一般采用钢管;采用铸铁管时施工接头一定要严密)B、不积气(应使吸水管有沿水流方向连续上升的坡度i>0.005,以免形成气囊;并使沿吸水管线的最高点在水泵吸水口顶端;吸水管断面一般大于水泵吸水口断面,以减小水损;吸水管路上变径管采用偏心渐缩管保持其上边水平)C、不吸气(吸水管进口在最低水位下淹没深度不小于0.5-1.0m;若淹没深度不够时应于管子末端装置水平隔板)11、简述离心泵气蚀现象产生的原因?水泵使用者可采取那些措施来避免其产生?离心泵气蚀现象是一种流体力学的空化作用,与旋涡有关。
汽蚀现象由离心泵的工作原理知,由于叶轮将液体从入口处的叶轮中心甩向外周,而在叶轮进口处形成低压,依赖这个比大气压低的低压,离心泵才能将液面较低处的液体吸入泵的入口。
离心泵叶轮入口附近形成的低压低于大气压的程度与泵的安装高度有关,此安装高度即叶轮轴心与被吸液体液面的高差,用z S 表示。
增大z S ,将导致叶轮入口附近 K 处压力降低,此处压力用p K 表示,参见图2-16,当z S 增大到使p K 等于被输送液体在输送温度下的饱和蒸汽压p V 时,液体将发生沸腾,所生成的汽泡在随液体从入口处向外周流动过程中,因压力迅速增大而急剧冷凝,使液体以很大的速度从周围冲向汽泡中心以填补因冷凝缩小的空间,产生频率很高,瞬间压力很大的冲击,这种现象称为汽蚀现象。
汽蚀时传递到叶轮及泵壳的冲击波加上液体中微量溶解的氧对金属化学腐蚀的共同作用,在一定时间后,可使其表面出现斑痕及裂缝,甚至呈海绵状逐步脱落。
发生汽蚀时,还会发出噪音,进而使泵体震动,同时由于蒸汽的生成使得液体的表观密度减小,于是液体实际流量、出口压力和效率都下降,严重时可至完全不能输出液体。
为避免发生汽蚀,要求泵的安装高度不超过某一定值。
我国的离心泵样本中,采用两种性能参数来表示泵的吸上性能,由这两种性能参数中的任何一项均可计算泵的安装高度,下面加以讨论。
2.汽蚀余量和允许安装高度在正常运转时,泵入口处e 的压力p e 和叶轮入口附近K 处的压力p K 密切相关,在两处所在截面列柏努利方程=+ρg2u g p 2e e ∑-++ρ)K e (f 2K K h g2u g p (2-2-22)图2-16 离心泵的安装高度由上式可知,在一定流量下,p e 下降,p K 必然相应地下降。
当p K 下降到等于输送流体操作温度下的饱和蒸汽压p V 时(汽蚀现象发生),p e 即下降到确定的最小值,用p e,min 表示,此时式(2-2-22)成为g 2u gp 2e m i n,e +ρ=g p V ρ+ ∑-+)K e (f 2K h g 2u (2-2-23) 上式改写为 g 2u g p 2e m i n ,e +ρ-g p V ρ= ∑-+)K e (f 2K h g 2u (2-2-23a )习惯上,将静压头与动压头之和称为全压头。
水温对离心泵安装高度的影响摘要:自17世纪末18世纪初,第一台离心泵问世以来,因其转速高、体积小、重量轻、效率高、结构简单、性能平稳等特点,于各行各业得到了广泛应用。
受泵房位置、面积、高度、水池容积、水位的限制,需要对泵组的安装高度做精确计算。
泵房内的地坪高度取决于水泵的安装高度,正确地计算水泵的最大允许安装高度,使水泵既能安全供水又能节省土建造价,具有很现实的经济意义。
鉴于此,应严格分析不同温度对泵组工作性能的影响,为设计提供必要的理论支撑,优化方案设计的合理性和科学性,做到有理有据。
关键词:饱和蒸气压;气蚀;允许吸上真空高度;气蚀余量;空化危害【中图分类号TU991.39】【文献标志码】A一、概念辨析水泵是指借助动力装备和传动装置或利用自然能源,将水由低处提升到高处或输送到远处的水力机械。
其工作过程可简单理解为,由电能转化为电动机高速旋转的机械能,再转化为被抽升液体的动能和势能而进行能量传递和转化的过程。
水泵在各行各业中应用非常广泛,种类很多,在城镇及工、农业生活生产中,大量使用的是叶片式离心泵。
根据工程规范中的强制性规定,水泵应设计成自灌式吸水;即水泵叶轮或者泵轴低于集水池的最低水位,在最高、中间、最低水位三种情况下都能自动启动。
自灌式泵房的优点是启动及时可靠,不需引水设备,操作简单,供水可靠性高,安全性高等。
影响水泵正常运行的因素中,常见的包括如下几种;1、水温(t,℃);2、水泵安装高度(ZS,m);3、气蚀余量(NPSH,mH2O);4、允许吸上真空高度(Hs,mH2O);5、当地大气压力(P,Pa或kPa);6、吸水池水位;7、饱和蒸汽压力(HZ,mH2O);8、海拔高度(H1,m)等。
其中,水泵允许吸上真空高度H S是指水泵在标准状况下(即水温为20℃,水面压力为一个标准大气压)运转时,水泵所允许的最大的吸上真空高度,单位为mH2O;气蚀余量NPSH又称为需要的净正吸入水头,是指水泵进口处,单位重量液体所具有超过饱和蒸汽压力的富裕能量,单位为mH2O。
离心泵【当前章节】离心泵【当前难度】11、当离心泵的实际汽蚀余量等于临界汽蚀余量时,则(B)*A.泵入口处的压强等于液体的饱和蒸汽压B.叶轮中心处的压强等于液体的饱和蒸汽压C.被输送液体所在贮槽液面上方的压强等于液体的饱和蒸汽压D.那三个说法都不对2、被输送液体的温度与离心泵汽蚀的关系是(A)A.温度越高,越接近汽蚀状态B.温度越低,越接近汽蚀状态C.液体温度与汽蚀没有关系D.不好说3、一台离心泵的临界汽蚀余量越大,说明它(B)A.越不易发生汽蚀B.越易发生汽蚀C.是否容易发生汽蚀与临界汽蚀余量数值大小无关D.不好说4、离心泵的临界汽蚀余量与如下各项中的几项有关?(B)* ①离心泵的安装高度;②离心泵的流量;③离心泵的结构;④吸入管路的配置情况A.1B.2C.3D.45、当管内流体流动进入阻力平方区时,如下哪项变化不一定改变管路特性曲线(D)A.增加供液点和需液点之间的位高差B.增加供液点和需液点之间的压强差C.增加供液点和需液点之间的管长D.改为输送密度更小的液体6、如下关于管路特性曲线在H轴上截距的说法,正确的有几项?(B)①代表了管路所需要的最小外加压头;②单位重量的流体需要增加的静压能与位能之和;③对任何管路,其数值均大于零;④其值与流体的密度无关A.1B.2C.3D.47、当液体的黏度以较大的幅度增大时,离心泵的特性曲线会发生如下哪种变化(B)A.相同流量下,压头增大,效率降低B.相同流量下,压头降低,效率降低C.相同流量下,压头增大,效率增高D.相同流量下,压头降低,效率增高8、如下各项中,有几项可能会导致原本正确安装的离心泵发生汽蚀?(D)* ①被输送液体的流量过大;②被输送液体温度过高;③被输送液体贮槽液面下降;④吸入管路局部堵塞A.1B.2C.3D.49、某离心泵在运行1年后发现有气缚现象,应该如何做?(C)*A.停泵,向泵内灌液B.降低泵的安装高度C.检查进口管路有否泄漏现象D.检查出口管路阻力是否过大10、如下有几种类型的离心泵不是清水泵(B)* ①P型;②Sh型;③D型;④IS型;⑤F型A.1B.2C.3D.411、计算离心泵的最大允许安装高度时,(C)*A.不需要使用液体的温度B.应使用生产中可能的最低液体温度C.应使用生产中可能的最高液体温度D.应使用生产中液体的平均温度12、计算离心泵的最大允许安装高度时,(C)*A.不需要使用流量B.应使用生产中泵可能的最小工作流量C.应使用生产中泵可能的最大工作流量D.应使用生产中的平均流量13、如下各项中,有几项不是离心泵的性能参数(B)①效率;②有效功率;③压头;④叶轮转速;⑤必需汽蚀余量A.0B.1C.2D.314、离心泵的必需汽蚀余量越大,则其最大允许安装高度(D)A.不好说B.两者之间没有关系C.越大D.越小15、如下各项中,与离心泵的最大允许安装高度无关的有几项(A)①吸入管路阻力;②必需汽蚀余量;③液体饱蒸汽压;④输送液体液面上方的压强A.0B.1C.2D.316、离心泵的性能曲线中是在如下哪种情况下测定的(C)。
离心泵安装最大高度的计算
泵房内的地坪标高取决于泵的安装高度,正确地计算泵的最大允许安装高度,使泵站既能安全供水,又能节省土建造价,具有很重要的意义。
由式
Hv——泵壳吸人口的测压孔处的真空值(mH20),如图2-69所示。
泵铭牌或样本中,对于各种泵都给定了一个允许吸上真空高度日。
,此日。
即为式(2—148)中Hr的最大极限值。
在实用中,泵的Hs超过样本规定的Hv值时,就意味着泵将会遭受气蚀.
水泵厂一般在样本中,用p-H。
曲线来表示该泵的吸水性能。
图2-70所示,为
14SA型离心泵的p-H。
曲线,此曲线是在大气压为10.33mH20,水温为20℃时,由专门的气蚀试验求得的。
它是该泵吸水性能的一条限度曲线。
在使用时,要注意以值是个条件值,它与当地大气压(Pa)及抽升水的温度(t)有关,由式(2-147)可看出。
因此,在工程上应用泵样本中的日。
值时,必须考虑到:当地大气压越低,泵的以值就将越小(大气压与当地海拔的关系,见表2-7)。
其次,如抽升的水温(t)越高,泵吸入口处所要求的绝对压力P,也就应越大(水温与防止气穴现象的饱和蒸汽压力值关系,见表2-7)。
水温越高,泵的Hs值也将越小。
海拔高度与大气压的关系表2-8
如果,泵安装实际地点的气压是ha,不是10.33mH20时(例如在高原区修建泵站)或水温是t而不是20℃时(例如用来抽升热水时其饱和蒸汽压力是hva而不是20℃的0.24时),则对水泵厂所给定的日。
值,应作如下的修正:
H”S=Hs-(10.33-ha)-(hva-0.24)。