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离心泵使用时的调节方式和能源耗损分析

返回列表 来源:未知 发布日期:2020-10-13 14:31:02



 离心泵是广泛应用于化工工业体系的一种通用流体机械。它具有功能习惯规模广(包括流量、压头及对运送介质性质的习惯性)、体积小、结构简略、操作容易、操作费用低等许多长处。一般,所选离心泵的流量、压头可能会和管路中要求的不一致,或因为生产任务、工艺要求发生变化,此时都要求对泵进行流量调理,实质是改动离心泵的作业点。离心泵的作业点是由泵的特性曲线和管路体系特性曲线共同决定的,因此,改动任何一个的特性曲线都能够到达流量调理的意图。现在,离心泵的流量调理办法主要有调理阀操控、变速操控以及泵的并、串联调理等。因为各种调理办法的原理不同,除有自己的优缺陷外,造成的能量损耗也不一样,为了寻求最佳、能耗最小、最节能的流量调理办法,必须全面地了解离心泵的流量调理办法与能耗之间的关系。

  1、泵流量调理的主要办法

  1.1改动管路特性曲线

  改动离心泵流量最简略的办法就是利用泵出口阀门的开度来操控,其实质是改动管路特性曲线的方位来改动泵的作业点。

  1.2改动离心泵特性曲线

  依据份额规律和切开规律,改动泵的转速、改动泵结构(如切削叶轮外径法等)两种办法都能改动离心泵的特性曲线,从而到达调理流量(同时改动压头)的意图。但是关于已经作业的泵,改动泵结构的办法不太便利,并且因为改动了泵的结构,下降了泵的通用性,虽然它在某些时分调理流量经济便利[1],在生产中也很少采用。这里仅分析改动离心泵的转速调理流量的办法。从图1中分析,当改动泵转速调理流量从Q1下降到Q2时,泵的转速(或电机转速)从n1下降到n2,转速为n2下泵的特性曲线Q-H与管路特性曲线He=H0+G1Qe2(管路特曲线不变化)交于点A3(Q2,H3),点A3为经过调速调理流量后新的作业点。此调理办法调理作用明显、方便、安全可靠,能够延长泵使用寿命,节省电能,另外下降转速运行还能有用的下降离心泵的汽蚀余量NPSHr,使泵远离汽蚀区,减小离心泵发生汽蚀的可能性。缺陷是改动泵的转速需要有经过变频技能来改动原动机(一般是电动机)的转速,原理复杂,投资较大,且流量调理规模小。

IS-IR-IH卧式单级单吸离心泵

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