立式多級離心泵葉輪轉速變化直接改變泵的流量曲線,曲線的特性不發生變化,轉速降低時,曲線變的扁平,壓頭和zui大流量均減小。立式多級離心泵系統的整體效率出口閥調節與旁路調節方法均增加了管路壓力損失,泵系統效率都大幅減小。葉輪直徑調整對整個泵系統效率影響較小,調速控制方法基本不影響系統效率,只要轉速不低于正常轉速的50%。
立式多級離心泵安裝地點的高程和水溫不同于試驗條件時,如當地海拔300米以上或被抽水的水溫超過20攝氏度,則計算值要進行修正。即不同海拔高程處的大氣壓力和高于20攝氏度水溫時的飽和蒸汽壓力。但是,水溫為20攝氏度以下時,飽和蒸汽壓力可忽略不計。從立式多級離心泵安裝技術上,吸水管道要求有嚴格的密封性,不能漏氣、漏水,否則將會破壞水泵進水口處的真空度,使水泵出水量減少,嚴重時甚至抽不上水來。因此,要認真地做好管道的接口工作,保證管道連接的施工質量。
立式多級離心泵圖片
立式多級離心泵的安裝高度Hg計算:
允許吸上真空高度Hs是指泵入口處壓力p1可允許達到的zui大真空度。
而實際的允許吸上真空高度Hs值并不是根據式計算的值,而是由泵制造廠家實驗測定的值,此值附于泵樣本中供用戶查用。位應注意的是泵樣本中給出的Hs值是用清水為工作介質,操作條件為20℃及及壓力為1.013×105Pa時的值,當操作條件及工作介質不同時,需進行換算。
(1) 輸送清水,但操作條件與實驗條件不同,可依下式換算Hs1=Hs+(Ha-10.33) - (Hυ-0.24)
(2) 輸送其它液體當被輸送液體及反派人物條件均與實驗條件不同時,需進行兩步換算:*步依上式將由泵樣本中查出的Hs1;第二步依下式將Hs1換算成H?s假定通過上述四種辦法將立式多級離心泵的輸出流量從60m3/h調整到50m3/h,輸出為60m3/h時的功率消耗為100%(此時壓頭為70m),那么幾種控制流量的辦法對泵消耗的功率影響如何?
(1)出口閥開度調節,能量消耗為94%,流量較低時消耗功率較大。
(2)旁路調節,旁路閥將泵的壓頭減小到55M,這只能通過增加泵的流量來實現,結果能耗增加了10%。
(3)調整葉輪直徑,縮小立式多級離心泵葉輪直徑后泵的輸出流量和壓力均降低,能耗縮減到67%。
(4)調速控制,轉速降低,泵的流量和壓頭均減小,能耗縮減到65%。
針對立式多級離心泵存在的問題,有些國內的生產廠家把精力放在了開發泵的保護系統上:在排污泵運行發生異常時自動切斷電源。雖然這種辦法可以起到一定的效果,而且這種保護也是有必要的,但這并不是解決問題的根本方法,我們還要把重點放在提高水泵的能上,把問題從根本上解決。除此之外,立式多級離心泵的開發還要充分的考慮到環境問題,讓研發的產品都更節能、環保。綜上所述,立式多級離心泵今后需要解決的問題是提高使用的可靠,能適應多種工作環境,優化其結構設計,進一步*自吸式離心泵的能。
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