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汽蚀现象:液体在特定温度下,降低压力至该温度下的汽化压力时,液体便产生汽泡。把这种产生气泡的现象称为汽蚀。汽蚀时产生的气泡,流动到高压处时,其体积减小以致破灭。这种由于压力上升气泡消失在液体中的现象称为汽蚀溃灭。离心泵在运转中,若其过流部分的局部区域(通常是叶轮叶片进口稍后的某处)因为某种原因,抽送液体的相对压力降低到当时温度下的液体汽化压力时,液体便在该处开始汽化,产生大量蒸汽,形成气泡,当含有大量气泡的液体向前经叶轮内的高压区时,气泡周围的高压液体致使气泡急剧地缩小以至破裂。
1、异步电动机在运行中,由定转子齿谐波磁通相互作用而产生的定转子间径向交变磁拉力,或大型同步电机在运行中,定转子磁力中心不一致或各个方向上气隙差超过允许偏差值等,都可能引起电机周期性振动并发出噪音。2、电机和离心水泵转动部件质量不平衡、粗制滥造、安装质量不良、机组轴线不对称、摆度超过允许值,零部件的机械强度和刚度较差、轴承和密封部件磨损破坏,以及水泵临界转速出现与机组固有频率一直引起的共振等,都会产生强烈的振动和噪音。3、离心水泵进口流速和压力分布不均匀,泵进出口工作液体的压力脉动、液体绕流、偏流和脱流,非定额工况以及各种原因引起的水泵汽蚀等,都是常见的引起泵机组振动的原因。
随着科技的发展和实验的不断深入、积累,排污泵效率水平不断提高势在必然。然而,普通清水泵是以获得效率高而设计的,也就是说,清水泵的水力结构参数是获得效率高的组合。对排污泵有特殊要求的泵其效率不可能超过同一时期的清水泵效率。排污泵效率低于清水泵的主要原因是它们的过流通道加宽了,流道加宽是为防止阻塞。效率下降的值主要与加宽的程度有关。所以,如果没有通过能力的限制,对两台不同的排污泵(Q、H、n相同)进行效率对比是无意义的。建议排污泵在给效率时,同时给出其通过尺寸的下限,以方便进行排污泵设计水平的比较。
控制离心泵流量的常用方法共有三种。1、出口阀开度调节:改变离心泵流量简单的方法就是调节泵出口阀门的开度,而水泵转速保持不变(一般为额定转速),其实质是改变管路特性曲线的位置来改变泵的工况点。关小阀门来控制流量时,水泵本身的供水能力不变,扬程特性不变,管阻特性将随阀门开度的改变而改变。这种方法操作简便、流量连续,可以在某一大流量与零之间随意调节,且无需额外投资,适用场合很广。但节流调节是以消耗离心泵的多余能量来维持相对的供给量,离心泵的效率也将随之下降,经济上不太合理。2、切割叶轮直径:当转速确定时,泵的压头、流量均和叶轮直径有关。对同一型号的离心泵,可采用切削法改变泵的特性曲线。则切割前后水泵相应的效率可视为不变。
安装水泵前仔细计算安装高度,安装高度应低于计算值。一台泵的每一个流量点都对应一个相应的汽蚀余量,流量不同,汽蚀余量不同。塑料自吸泵公司一般情况下,流量越大,安装高度越低。如果泵运行在额定流量以下,不锈钢塑料自吸泵不会出现问题。如果泵有可能会运行在大流量区域时,就应考虑大流量时的泵的汽蚀余量,不能只计算额定点,而要对大流量工作点安装高度重新进行计算。入口管路不能小于泵吸入管径。如果实际安装时吸人管径变小,那就增加了泵吸入阻力,等于增加了泵的安装高度,增加发生汽蚀的可能性。安装泵吸入管路时,应尽量减少弯头、变径、阀的使用数量。弯头、变径、阀的阻力系数要远大于直管段。