耐磨多級離心泵在把機械能轉化為液體能量過程中,伴有各種損失,這些損失用相應的效率來表示。多級離心泵內的損失可分三種,即機械損失、容積損失和水力損失,與之相對應泵的效率也分機械效率、容積效率和水力效率。多級離心泵的能量損失(1)機械損失和機械效率原動機傳到泵軸上的功率P(軸功率),首先要消耗一部分去克服軸承和密封裝置的摩擦損失,剩下來的軸功率用來帶動葉輪旋轉。但是葉輪旋轉的機械能并沒有全部傳給通過葉輪的液體,其中一部分消耗于克服葉輪前、后蓋板表面與殼俸間(泵腔)液體的摩擦,這部分損失功率稱為圓盤摩擦損失。上述軸承損失功率、密封損失功率和圓盤摩擦損失功率之和稱為機械損失,用P。來表示。軸功率去掉機械損失功率的剩余功率用來對通過葉輪的液體做功,稱為輸入水力功率,用P。來表示。機械效率為輸入水力功率和軸功率之比,即:(2)容積損失和容積效率輸入水力功率用來對通過葉輪的液體做功,因而葉輪出口處液體的壓力高于進口壓力。出口和進口的壓差,使得通過葉輪的一部分液體從泵腔經葉輪密封環(huán)間隙向葉輪進口方向流動。這樣,通過葉輪的流量Q,(也稱泵的理論流量)并沒有完全輸送到泵的出口,其中泄漏的這部分液體把從葉輪中獲得的能量消耗于泄漏的流動過程中,即從高壓(出口壓力)液體變?yōu)榈蛪海ㄟM口壓力)液體。所以容積損失的實質也是能量損失,容積損失的大小用容積效率vv來計算。容積效率為通過葉輪除掉泄漏之后的液體(實際的流量Q)的功率和通過葉輪的液體(理論流量Q。)的功率(輸入水力功率)之比,即:容積效率的估算比較復雜,影響因素較多,需要考慮密封環(huán)間隙大小、泵的級數、機械密封的級數等。不銹鋼離心泵的泄漏量主要發(fā)生在密封環(huán)處,多級泵除此之外,還有級間泄漏。另外,泵平衡軸向力裝置、密封裝置等的泄漏量也應算在泵的容積損失之中。3)水力損失和水力效率通過葉輪的有效液體(除掉泄漏)從葉輪中接收的能量(H。),沒有完全輸送出去,因為液體在泵過流部分(從泵進口到出口的流道)的流動中伴有水力摩擦損失(沿程阻力)和沖擊、脫流、速度方向及大小變化等引起的水力損失(局部阻力),從而要消耗掉一部分能量。單位質量液體在泵過流部分流動中損失的能量稱為泵的水力損失,由于存在水力損失,單位質量液體經過泵增加的能量(H),要小于葉輪傳給單位質量液體的能量(H。)。泵的水力損失的大小用泵的水力效率m來計量。水力效率為去掉水力損失液體的功率和未經水力損失液體功率之比,即泵內的水力損失,通常只能用經驗公式進行估算。其值與泵的比轉速關系不大,而與泵的大小有關。

耐磨多級泵幾種電機啟動方式的優(yōu)缺點:減壓啟動,軟啟動,變頻啟動的優(yōu)缺點對比減壓啟動,常見的是星-三角啟動,缺點是啟動力矩小,僅適用于無載或輕載啟動。優(yōu)點是,價格便宜。軟啟動,可以設置啟動時間和啟動初始力矩對設備實現軟啟動與軟停止,并能限制啟動電流,價格適中。變頻啟動,能根據設定時間平滑啟動,并讓設備運行在設定頻率,價格較高。3軟啟動,變頻器,減壓啟動性能原理對比1、軟啟動器是晶閘管交流調壓技術與功率因數控制技術的結合,是通過晶閘管調壓實現電機軟啟動、軟停車,不具備調速功能.2、變頻器是利用電力半導體器件的通斷作用將工頻電源變換為另一頻率的電機控制(調速)裝置。通過變頻控制電機運行(電壓也隨頻率變化,如v/f恒定),是真正的高效調速方式,效率很高。變頻器能夠實現真正的軟啟動、軟停止和高效調速。3、減壓啟動一般常見的方式是自耦減壓啟動和Y-Δ啟動兩種,自耦減壓啟動它的較大優(yōu)點是啟動轉矩較大,當其繞組抽頭在80%處時,啟動轉矩可達直接啟動時的64%。并且可以通過抽頭調節(jié)啟動轉矩。至今仍被廣泛應用。Y-Δ適用于無載或者輕載啟動的場合。并且同任何別的減壓啟動器相比較,其結構較簡單,價格也較便宜。除此之外,星三角啟動方式還有一個優(yōu)點,即當負載較輕時,可以讓電動機在星形接法下運行。此時,額定轉矩與負載可以匹配,這樣能使電動機的效率有所提高,并因之節(jié)約了電力消耗。4軟啟動,變頻器,減壓啟動綜合分析1、價格問題自然是變頻器較貴,Y-Δ、自耦減壓啟動相對便宜。對于投入較小的項目,經濟性就會成為首選;2、可控問題Y-Δ、自耦減壓啟動簡單,但僅僅只是啟動。但在自動化程度高的場合,估計就會使用得較少,甚至軟起也少。而通過變頻器調控電機,包括轉速、電壓等就遠不是減壓啟動、軟啟動所能比擬的。所以變頻器在大型或自動化程度高的生產線就是首選了。3、組網通訊變頻器本身可以通過自身集成的或擴展的通訊口實現網絡監(jiān)控。軟起還能做一些監(jiān)控,但要實現電機的實時監(jiān)控,也是減壓啟動、軟啟動所不能比擬的。4、維護方面由于Y-Δ、自耦減壓啟動本身就比較簡單,自然維護起來也較簡單。我其實很反對使用軟起,如果不選擇變頻器,肯定會直接選擇Y-Δ或自耦減壓啟動。5、變頻器能完成實現電機的軟起軟停,所以在相對負載較大的場合,Y-Δ、自耦減壓啟動或軟啟動都比不上變頻器。。

泥沙對水泵運轉特性的影響黃河水中含泥沙較多,因而對離心泵特性影響較大,由于水力磨損和機械磨損而造成了流量減少,揚程降低,效率降低,功率增大相應的泵的特性曲線變化也不同。對于6Sh-9A水泵,含沙率不同,所得的流量、揚程、功率也不同。泥沙影響后的性能曲線可以看出,含沙量越大,水泵效率越低,流量越小,揚程也相應減少,功率相應增大。泥沙對水泵的磨損水泵過水部分的破壞可分為腐蝕、汽蝕和磨蝕三種。磨蝕是由于水中含有較硬的固體顆粒與過流部件表面摩擦沖撞而形成的,屬于機械破壞,正因為黃河水含泥沙量大,所以對水泵磨損就比較嚴重。一般的說,造成磨損的原因是:高速含沙水流所產生的沖刷磨蝕力。當含有一定粒徑、硬度的泥沙,以高速通過水泵時,產生相當大的沖磨力,將金屬表面微細顆粒層層磨剝而引起表面破壞。因此,高速是引起水泵磨損的主要原因。高速含沙水流在金屬凹凸不平的表面形成旋渦和折曲,沙粒對表面形成反復沖擊使壁面破壞。由于沙粒的棱角和尖角的沖擊,單位面積上所受壓力很大,超過金屬表面極限強度而損壞,特別是產生渦流,回流部位,這種作用特別明顯。如葉片、葉輪盤兩側、口環(huán)、泵殼等處的磨損,主要是由于渦流、回流撞擊而引起的。由于以上兩種作用,前者磨損形成條痕,后者形成坑洼,兩者共同作用的結果形成魚鱗狀溝。因此,泥沙磨損嚴重降低了水泵使用壽命。防止水泵磨損的措施:提高水泵部件材料的抗磨性能根據有關試驗,金屬耐磨強度順序為:不銹鋼、鎳鉻鋼、普通鋼、黃銅、鑄鐵,其中鑄鐵抗磨性能較差,主要由于結構的不均勻性,破壞都是從鑄鐵中石墨成份開始的逐漸剝落。現在,我們使用的水泵部件就是鑄鐵的,所以經不起泥沙的磨蝕。因此,從材料上考慮,就得選用耐磨性能好的金屬,當然選不銹鋼耐磨性能較好,可是原料價格昂貴,不易加工,不可能推廣使用。因此,選用材料時,不但要考慮耐磨性能好,還必須考慮這些材料原料是否豐富,價格是否便宜,加工是否容易。從我們的實踐經驗來看,選用耐磨鑄鐵或耐磨鑄鋼作水泵葉輪、口環(huán)等配件是可行的。好材質當然更耐用!

什么原因會導致耐磨多級離心泵性能變差?1、在泵前投加藥物或水質等原因,使泵殼內嚴重積垢或腐蝕。泵殼內積垢嚴重的可以使泵殼壁厚增加2ram左右,而且臥式多級離心泵內壁形成垢瘤,使泵體容積縮小、抽水量減少、并且流道粗糙,水頭損失增加,客積效率和水力效率都降低。2、水流的沖刷,臥式多級離心泵流道內壁和葉輪過水面變得粗糙不平,臥式多級離心泵內流道的摩阻系數增大,再加上水在泵內的流速很大,水頭損失增加,水力效率降低。
3、葉輪表面的氣蝕。由于葉片背水面運行時產生負壓,當壓力Pk時,產生汽穴和蜂窩表面后,在電化學腐蝕作用下,使泵葉汽蝕。
4、臥式多級離心泵加工工藝造成的鑄造缺陷、汽蝕、磨蝕、腐蝕和化學浸蝕等原因造成泵流道內產生空洞或裂縫,水流動時產生旋渦而造成能量損失,水力效率降低。
5、容積損失和機械損失。由于泵使用時間長,機械磨損產生漏失和阻力增大,使容積效率和機械效率降低。以上原因,使臥式多級離心泵性能變差。運行效率降低2~5%,嚴重的可以使臥式多級離心泵效率降低10%以上。
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