离心泵出口压力与被输送介质的关系?
扬程和轴功率与流量存在对应关系,扬程随流量增大二缓慢降低,轴功率岁流量的增大而增加。流量调节过小会引起液体温度升高,流动不稳定,产生气蚀和振动。
吸入高度较小,易产生气蚀现象,造成振动,必需吸入高度随流量值变化。
在小流量时效率较低,但在设计点上,效率较高,大型泵效率较高。
离心泵用于液体粘度至650mm2/s。随着粘度增高,其流量、扬程及效率均降低。
操作与调节:启动前必须关闭出口阀,灌满液体。通常只用出口阀调节,不宜在小流量下操作。
2.泵样本或铭牌上注明的泵的扬程是用水试验出来的值,当输送液体的年度不超过水的粘度时,恒转速下泵的扬程与液体的密度无关。(泵的轴功率与密度有关)
3.泵的性能曲线是反映泵在恒速下流量与扬程、流量与轴功率、流量与效率、流量与必需气蚀余量关系的曲线,这些曲线是泵制造厂用20度的清水试验得出的。
必需气蚀余量:由泵制造厂所确定的在泵进口处单位重量的液体必需的超过气化压力的富余能量并换算到基准面上的米液柱值。
4.扬程H=(pd-ps)/ρg+Hd+Hs+hd+hs+(ud2-us2)/2g
其中,pd、ps为排出侧、吸入侧液面上的压力,Pa;Hd为排出侧(最高)液面至泵中心几何高度,m液柱;Hs为吸入侧(最低)液面到泵中心集合高度,当液面低于泵中心时,Hs取正值,低于中心时,取负值,m液柱;hd、hs为排出侧、吸入侧管系阻力头,m液柱;ud、us为排出侧、吸入侧管内液体流速,m/s。
5.管路系统特性曲线与泵的Q-H曲线配合,用以确定一台泵输送系统的工作点。,一般尽可能使工作点选在高效率区内,可以节省能量。
6.离心泵的并联与串联
并联:两台泵并联工作时,在扬程相同的条件下,流量是单台泵工作时的两倍,但并联后管路通过的流量小于两台泵单独工作时流量之和。
串联:两台泵串联工作时,在流量相同的条件下,压头是单台泵工作时的两倍,应选用性能相同的台泵串联使用才不会降低效率。
按工作原理分
1、容积式泵
靠工作部件的运动造成工作容积周期性地增大和缩小而吸排液体,并靠工作部件的挤压而直接使液体的压力能增加。
根据运动部件运动方式的不同又分为:往复泵和回转泵两类。根据运动部件结构不同有:活塞泵和柱塞泵,有齿轮泵、螺杆泵、叶片泵和水环泵。
2、叶轮式泵
叶轮式泵靠叶轮带动液体高速回转而把机械能传递给所输送的液体。
根据泵的叶轮和流道结构特点的不同叶轮式又可分为:
离心泵、轴流泵、混流泵、旋涡泵。
3、喷射式泵(jet pump)
是工作流体产生的高速射流引射流体,然后再通过动量交换而使被引射流体的能量增加。
比如往复泵对介质粘度要求就不高。
齿轮泵和螺杆泵必须要求一定粘度。粘度过低将导致效率降低。
还包括“同一台泵应用不同介质”、“粘度”、“温度、压力、状态、清洁程度”等等。
问题太笼统了,回答也只能是“介质对泵的效率影响”一般来讲是有一定影响的,如果使用泵铭牌规定介质之外的介质通常会降低效率,但不一定会降低流量、压力等。甚至大材小用,泵的效率、流量压力等还会升高。