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能量损失叫容积损失.容积损失包括密封环泄漏损失,级间泄漏损失,平衡机构泄漏损失.离心泵的容积效率ηv一般在0.9~0.95

离心泵转速变化时引起泵流量、扬程、功率的变化关系 Q/Q1=n/n1 H/H1=(n/n1)2 P/P1=(n/n1)3

什么是离心泵的串联运行?串联运行有什么特点?

液体依次通过两台以上离心泵向管道输送的运行方式称为串联运行。串联运行的特点是:每台水泵所输送的流量相等,总的扬程为每台水泵扬程之和。串联运行时,泵的总性能曲线是各泵的性能曲线在同一流量下各扬程相加所得点相连组成的光滑曲线,其工作点是泵的总性能曲线与管道特性曲线的交点。

离心泵的各种损失及效率离心水泵的损失可概括为机械损失、容积损失和水力损失三种,轴功率减去这三种损失所消耗的功率就等于有效功率。 离心泵的总效率

离心水泵的总效率等于水力效率、容积效率和机械效率三者的乘积 水泵串联运行的条件是什么?何时需采用水泵串联? 水泵串联的条件是: ⑴ 两台水泵的设计出水量应该相同,否则容量较小的一台会发生严重的过负荷或限制了水泵的出力。 ⑵ 串联在后面的水泵(即出口压力较高的水泵)结构必须坚固,否则会遭到损坏。在泵装置中,当一台泵的扬程不能满足要求或为了改善泵的汽蚀性能时,可考虑采用泵串联运行方式。

什么是离心泵的并联运行?并联运行有什么特点?

两台或两台以上离心泵同时向同一条管道输送液体的运行方式称为并联运行。并联运行的特点是:每台水泵所产生的扬程相等,总的流量为每台泵流量之和。并联运行时泵的总性能曲线是每台泵的性能曲线在同一扬程下各流量相加所得的点相连而成的光滑曲线。泵的工作点是泵的总性能曲线与管道特性曲线的交点。

离心泵的并联运行有何要求? 特性曲线差别较大的泵并联有何不?

并联运行的离心泵应具有相似而且稳定的特性曲线,并且在泵的出口阀门关闭的情况下,具有接近的出口压力。特性曲线差别较大的泵并联,若两台并联泵的关死扬程相同,而特性曲线陡峭程度差别较大时,两台泵的负荷分配差别较大,易使一台泵过负荷。若两台并联泵的特性曲线相似,而关死扬程差别较大,可能出现一台泵带负荷运行,另一台泵空负荷运行,白白消耗电能,并且易使空负荷运行泵汽蚀损坏。

并联工作的泵压力为什么升高?而串联工作的泵流量为什么会增加?

水泵并联时,由于总流量增加,则管道阻力增加,这就需要每台泵都提高它的扬程来克服这个新增加的损失压头,故并联运行时,压力较一台运行

时高一些;而流量同样由于管道阻力的增加而受制约,所以总是小于各台水泵单独运行下各输出水量的总和,且随着并联台数的增多,管路特性曲线愈陡直以及参与并联的水泵容量愈小,输出水量减少得更多。水泵串联运行时,其扬程成倍增加,但管道的损失并没有成倍的增加,故富余的扬程可使流量有所增加。但产生的总扬程小于它们单独工作时的扬程之和。 离心泵的内外径(进出口)压力差

(p2 –p1)/ρg =(u22 –u12)/2g

流体在封闭的叶轮内作旋转运动时,叶轮进出口的压力差与叶轮转动角速度的平方成正比关系变化;与进出口直径有关,内径越小,外径越大则压力差越大,但进出口直径均受一定条

件的限制;且与密度成正比关系变化,密度大的流体压力差也越大。 什么是离心泵的特性曲线?

表示主要性能参数间关系的曲线称为特性曲线或叫性能曲线.特性曲线包括 : 在一定转速下的流量-----扬程曲线 (Q---H)、流量----功率曲线 (Q---N) 和流量----效率曲线 (Q---η).其中最重要的是Q-H曲线,其它曲线都是在它的基础上绘制的。 在泵的特性曲线上可以查出每种流量下的扬程 H、 功率 N 和泵效率η的数据. 水泵的Q-H性能曲线形状有三种:

a.平坦形状:即流量变化较大时,扬程变化较小,适用于流量变化大而要求扬程变化小的情况,如电厂的锅炉给水泵。 b.陡降的性能曲线:流量变化不大时扬程变化较大,适用于扬程变化大而流量变化小的情况,如电厂的循环水泵。

c.具有驼峰状的性能曲线:在上升段工作是不稳定的,所以我们不希望性能曲线出现上升段,或者虽出现但上升段区域越窄越好。 机械密封装置的原理

机械密封装置是无填料的密封装置。它是靠固定在轴上的动环和固定在泵壳上的静环以及两个端面的紧密接近(由弹簧力滑推)达到密封的。在机械密封装置中,泄漏返回水经动环座套上的高鲁皮夫(Golubiev)反向螺旋槽提升压力,经过通道强制进入动环和静环的间隙中去,以带走摩擦热和冲掉汽泡杂质等。压力密封水一方面顶住高压泄出水,另一方面窜进动静环之间,维持一层流动膜,使动静环面不接触。流动膜很薄,由于高压水的作用,因此泄出水量很少。

机械密封装置运行过程中出现的问题及分析

机械密封装置管系的焊接质量差严重影响给水泵的安全,当运行中管系轻微泄漏使机械密封液温度缓慢升高(由于经热交换器的机械密封液减少,或机械密封液得不到良好的冷却);当管系严重泄漏使机械密封液温度急剧升高。这些都使机械密封动环和静环及贴和面得不到很好的冷却,使动静环过热而损坏。运行中多次发生由于机械密封管系泄漏导致给水泵跳闸,也加重了机械密封的磨损。因此对机械密封装置管系的焊接质量提出了更高的要求 给水水质对机械密封装置的影响

由于机械密封装置对水质的要求较高,当水质恶化时,由于机械密封装置的循环管系比较细,使机械密封装置急易堵塞造成机械密封液温度升高;当给水泵在低转速运行时,当水质恶化时,由于高鲁皮夫(Golubiev)反向螺旋槽的提升压力较低,使杂质不能被水及时带走,导致杂质沉积在机械密封贴和面处,划伤机械密封动静环的贴和面,使机械密封泄漏。因此必须加强机组启停机和正常运行的水质的监督 运行方式对机械密封装置的影响 当机组处于经常性的负荷调整,使给水泵处于变工况状态或给水泵经常处于启停状态时,导致给水泵泵轴的瞬间窜动,使给水泵动静环间的贴和面间隙过小,不足以形成流动膜,而造成动静环的干摩擦,使机械密封装置损坏。某厂#42给水泵曾出现由于泵组本身的平衡破坏,使推力轴承磨损,导致械密封装置泄漏。因此在运行中尽量减少大幅度的调整泵组。防止机械密封装置损坏。

当给水泵处于正常备用状态时,此时该泵静止。由于该泵备用时必须投入暖泵装置,这时虽然投入了机械密封装置的冷却水,但由于泵组未转动,因此机械密封装置中的水不可能流动,所以机械密封装置的石墨环(静环)处于100℃以上的高温中,而当该备用泵联启立即带负荷时,100℃以上水突然流动起来经过冷却器后变成30℃以上的回水流过机械密封装置的石墨环,使石墨环骤冷而产生裂纹,导致机械密封装置泄漏。因此在泵组正常备用时可加一个小的循环泵使机械密封装置的水流动起来,避免上述现象的发生。

NPSH和小流量运行

NPSHa NPSHr

当NPSHa=NPSHr,则对应的流量是泵运行时的最大流量,泵在等于或超过最大流量运行时必定会产生汽蚀,但泵在小流量工作时,泵的运转也会不稳定,乃至于汽蚀,如当泵在1/3的额定流量小工作是,叶轮入口将会产生二次回流,这股回流在主六的冲刷下,有重回叶轮内往往会引起泵体和管路震动,有时还会在吸入侧引起强烈的液柱喘振,同样此时在叶轮出口也会产生二次流,形成出口压力不稳定脉动,从而引起泵体和管道震动。

泵在小流量工作时虽然流量低,但二次回流占据了较大的叶片入口通流面积,液流真正的过流截面积很小,所以入口的绝对速度v和相对速度w不下降,反而增加,因此必须汽蚀余量也不下降反而增加

泵在小流量工作,泵供给的扬程较大,而泵的效率较低,所以泵内的损失较大,泵内的水流几乎在绝热下压缩,除了水流在泵中获得一定能量外,其余的耗功都转化为热能,当泵流量较小是不能把热量带走时,就会导致水流温度升高。 何为水泵的允许吸上真空度?为什么要规定这个数值

A.水泵的允许吸上真空度指泵入口处真空允许数值:它是指在当地大气压力为10米水柱;输送温度为20℃的水时,在水泵人口处不出现汽蚀的条件下,允许水泵入口处形成真空的最大值。

B. 因为当泵人口处的真空过高时,泵入口处的液体就会汽化产生汽蚀,所以要明确规定水泵的允许吸上真空度数值。

什么是水泵的汽蚀现象?有何危害?又如何防止汽蚀的发生?

A.由于叶轮入口处压力低于工作水温下饱和压力,所以会引起一部分水发生汽化,而汽化后的汽泡进入泵内压力较高的区域时,受压突然凝结,于是四周的水就向此处补充,造成水击,这种现象称为泵的汽蚀。

B.汽蚀的危害是:(1)泵体内连续的局部水击,会使材料表面逐渐疲劳损坏刁1起金属表面出现麻坑或剥蚀;另一方面,由于水的汽化,水中会分离出氧气,对金属部件产生氧化腐蚀。(2)汽蚀过程的不稳定,还会引起水泵产生振动和噪音;同时由于汽蚀时汽泡堵塞了叶轮流道,会造成流量和扬程的降低,严重时还会使输水中断。因此,泵在运行中应避免发生汽蚀现象。

水泵发生倒转由什原因引起的?为什么要防止水泵发生倒转?

当几台泵并列运行,或一台泵单独运行,当泵的出口有一段较高的水柱时,这时如一台泵突然停止转动,同时泵的逆止门不严时,就会引起泵的倒转。泵倒转时会造成母管压力降低,容易引起叶轮串动、轴套松弛,严重时会使动静部分摩擦而损坏。泵发生倒转时,应关闭泵的出口阀门,,使转子静止,禁止在出口门未关严情况下关闭进口门,防止泵人口侧超压。严禁在泵倒转的情况下启动这台泵,否则不仅会引起系统冲击,发生水锤现象,使设备损坏,而且会因启动力矩过大,将电机烧毁。

怎样启动离心水泵?

水泵在启动前必须对泵组做全面仔细的检查,正常后,当进水管和泵内全部充满水后,停止灌水或关闭抽气管上阀门,调整好密封水,然后启动动力机。离心泵应关闭出水管上阀门进行启动,当泵组达到额定转速时,应立即把闸阀打开出水,否则泵内水流就会因不断地在泵内循环流动发热,介质温度升高,当泵体内液体温度达到饱合温度以上时,液体蒸发,就会造成事故。水泵进出口装有真空表及压力表时,启动前应将表下旋塞打开进行测量,并注意真空表和压力表读数是否上升。 为什么水泵启动前,应先关闭出口门?

若水泵开启出口门启动水泵,会引起水泵启动负荷过大,电流返回时间长,影响电机寿命,甚至烧电机;另外对系统有较大冲击。所以水泵启动前,应先关闭出口门。 调速给水泵与定速给水泵相比较有哪些优点?

(1)调速给水泵用改变泵的转速来改变给水的压力、流量。出口管道上阀门全开,可以减少节流损失,避免阀门的冲蚀;

(2)可以很方便地改变泵的特性曲线以适应工况变化的需要,尤其是满足机组滑参数运行的需要;

(3)调速给水泵的电动机是处于空载下启动,比定速给水泵电动机的启动冲击电流小,因此可选用容量较小的电动机;

(4)使用调速给水泵可以减化给水系统,节省管阀部件,减少运行人员的操作次数。 给水泵设计暖泵系统的作用是什么?

(1)由于给水温度较高,启动前若不充分暖泵,泵体温度不均匀,存在上热下凉的现象。上部膨胀多,下部膨胀少,出现“猫拱背”。会使内部某些动静间隙消失,联轴器中心破坏。在这种情况下启动泵,不可避免地要出现振动,摩擦等。

(2)由于给水温度较高,在不暖泵的情况下启动,会使泵体受到较大的热冲击。另外,与水泵接触的通流部件受热快,不与水直接接触的部分受热慢。这种由于膨胀速度的不均,就必然产生了热应力,使泵体变形,发生密封面、结合面不严而漏水等现象。为此,给水泵设计了暖泵系统。

两台性能相同的离心泵并联工作时的性能曲线