什么是喘气?什么是流体浪涌系数?有什么方法可以防止水泵喘振?
当具有“驼峰”功能曲线的不锈钢耐腐蚀离心川源水泵和风扇在曲线上K点左侧的区域中运行时,也就是说,当它们在不稳定区域中运行时,它们经常会出现喘振现象。场景或飞行场景。汹涌的景象是泵,风扇的流量和能量头不稳定并且瞬间变化的景象。
当具有驼峰形状的风扇功能曲线在大容量管道中运行时,如果外界所需流量为qva,则此时管道特性曲线和风扇功能曲线在点a相交,并且管道消耗的能量为这一点与风扇产生的能量相平衡,因此操作安全稳定。当外部需求流添加到9vb时,操作点从点a的右侧移至点B。此时,操作仍然稳定当外部需求流减少到时,操作点将移动到a的左侧到E,随着外部需求流量进一步减少到qvk,此时,相应的操作点是比例点,比例点是临界点,点x的左侧是不稳定操作区域。
如果外界所需的流量继续减少到qwk,则风扇的最大能量头将小于管道中的阻力消耗。由于管道容量大,因此管道中的电阻消耗仍然会持续一段时间。管道中的电阻消耗大于风扇的能量头。流体开始以相反的方向倒流,然后从管道流回风扇(表示负流),即工作点从点K移到点C。因为回流使管道中的压力迅速降低。 ,操作点迅速从C点跳到z点),此时流量为零。由于风扇处于连续运行状态,因此当管道中的压力降低到相应的点压力时,泵或风扇将再次开始输出流量。根据驼峰函数曲线,为了平衡管道中的阻力能量,相应的工作点跳至E点。只要外界所需的流向小于上述过程并重复进行,就会引起滔滔。如果这种循环的频率与系统的振动频率一致,则会引起共振,从而经常损坏泵或风扇。
从理论上讲,电涌的发作应具有以下三个条件:
①泵和风扇具有驼峰状的功能曲线,并在不稳定的工作条件区域内运行。
②管道有足够的容积,并且水管中有空气。
③整个系统的浪涌频率与设备的旋转频率叠加在一起,引起共振。
本质上,旋转失速和喘振是两个不同的概念。旋转失速是由叶片的结构特性所形成的一种流体动力状态,而喘振是泵或风扇的功能与设备的振动相结合后的一种表现。
喘振和空化也不同。空化通常发生在大流量下。相反,小流量会产生喘振。而且,电涌的振动周期比较长,频率范围是10? 0.1Hz,空化的频率范围是600-25000hz0。
防止泵和风扇喘振的措施如下:
①在大容量管道系统中,尽量避免驼峰Q,使用9V-/ /功能曲线向下倾斜泵和风扇。
②在任何情况下,流量均应不小于qvko。如果设备系统所需的流量小于9vk,则可以安装再循环管道或自动排放阀,以使泵或风扇的出口流量始终大于9vk。
③改变速度或在吸入口安装吸入阀。当增加速度或不使用大吸气阀时,功能曲线9V-/ /上临界点A:向右上方移动,相反,当降低速度或关闭吸气阀时,功能曲线W-上的临界点K向左和向下移动,然后可以减小功能曲线的不稳定部分。
④选择活动刀片进行调节。当外部需求流量减少时,生产线向下移动,临界点向左和向下移动,输出流量相应减少。
⑤在管道布置方面,应尽量避免积聚在管道中的空气,例如,管道应不粗糙,但应具有一定的向上坡度。此外,请尝试关闭调节阀,并在泵出口装置上节省设备。
⑥在运行中,当多个泵或风机并联时,如果减少负荷,应尽早减少投运的机组数量,以确保运行中的设备接近正常流量。
由于立式管道离心泵和风机的启动方式与轴流式不同,通常在阀门完全关闭时启动,然后逐渐打开阀门以增加流量,因此在选择泵和风机时要注意以下几点:驼峰状的功能曲线,必须经过不稳定的工作条件区域。该区域可能会发生风起浪涌,但是时间很短,因此没有关于因风起浪涌而导致叶片破裂的报道。分析认为,离心川源水泵和风机的叶片两端均固定有前后板,叶片通道较窄,其刚度比轴流悬臂梁坚固,叶片通道较宽,因此可能旋转失速的激发下的共振角要小得多。
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