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离心泵有哪些充水方法

离心泵简介

离心泵(除自吸泵外) 在启动前都要把水泵和进水管内灌满水,否则水泵是无法扬水工作的。离心泵启动后不出水,往往是由于泵中空气没有被排净、水没有被充满所致。

启动前的充水方法主要有两种:一种是采用装配底阀充水,底阀为单向阀,装在进水管的进口,这种方法的缺点是底阀水头损失较大,影响了水泵的装置效率;另一种是无底阀充水,此法的****0大优点是节能,相对于有底阀的泵站可节能10%~15%。下面介绍几种离心泵的充水方法,供用户在运行水泵时选择。




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1.流体物理特性方面的影响

  (5)温度的影响 在流体中温度的改变将导致气化压力、气体溶解度、表面张力等其他影响气蚀的物理性质出现较大改变。由此可见,温度对气蚀的影响机制较为复杂,需结合实际情况进行判断。

  (6)表面张力的影响 当其他因素保持不变,降低流体表面张力可以减少气蚀损伤。因为随着流体表面张力的减小,电动舱底泵销售,气泡溃灭所产生冲击波的强度减弱,电动舱底泵厂家,气蚀速率降低。

  (7)液体黏度的影响 流体黏度越大,流速越低,电动舱底泵报价,达到高压区的气泡数越少,气泡*灭所产生冲击波的强度就减小。同时,流体黏度越大,对冲击波削弱也越大。因此,舱底泵,流体的黏度越低,气蚀损伤越严重。

  (8)液体的可压缩性和密度的影响 随着流体密度的增加,可压缩性降低,气蚀损失增加。




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叶轮吸入口参数对离心泵气蚀性能的影响

叶片进口流道宽度。在离心泵的工况不变的情况下,*叶片进口处流道的宽度会使液流绝0对速度的轴面分速度减小,从而****离心泵的气蚀特性,并且对离心泵的水力效率和容积效率影响较小。

   轮毂直径。减小叶轮的轮毂直径会*叶轮流道的实际进口面积,从而使离心泵的气蚀性能得到****。

   叶轮前盖板的曲率半径。流体在流经离心泵吸入口至叶轮进口处时,由于流道收缩,流体流速增加,从而产生一定的压力损失。同时,由于在此过程中流体流动的方向由轴向变为径向,因转弯处流场不均匀也会产生一部分压力损失。可见叶轮前盖板曲率半径的大小直接影响着压力损失的大小,进而影响着离心泵的气蚀特性。采用较大的曲率半径可减弱前盖处液流转弯处流速的变化,使流速均匀平稳,****离心泵气蚀性能。




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