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臥螺離心機(jī)

澄清型管式離心機(jī)
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離心機(jī)的調(diào)節(jié)方法和能量消耗方式

2020-06-29

離心泵是廣泛應(yīng)用于化工工業(yè)體系的一種通用流體機(jī)械。它具有功能習(xí)慣規(guī)模廣(包括流量、壓頭及對(duì)運(yùn)送介質(zhì)性質(zhì)的習(xí)慣性)、體積小、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作容易、操作費(fèi)用低等諸多長(zhǎng)處。一般,所選離心泵的流量、壓頭可能會(huì)和管路中要求的不一致,或因?yàn)樯a(chǎn)使命、工藝要求發(fā)生改動(dòng),此刻都要求對(duì)泵進(jìn)行流量調(diào)理,實(shí)質(zhì)是改動(dòng)離心泵的作業(yè)點(diǎn)。離心泵的作業(yè)點(diǎn)是由泵的特性曲線和管路體系特性曲線共同決議的,因此,改動(dòng)任何一個(gè)的特性曲線都能夠到達(dá)流量調(diào)理的意圖。現(xiàn)在,離心泵的流量調(diào)理辦法首要有調(diào)理閥操控、變速操控以及泵的并、串聯(lián)調(diào)理等。因?yàn)楦鞣N調(diào)理辦法的原理不同,除有自己的優(yōu)缺陷外,形成的能量損耗也不一樣,為了尋求****、能耗**小、**節(jié)能的流量調(diào)理辦法,必須全面地了解離心泵的流量調(diào)理辦法與能耗之間的聯(lián)系。
    1 泵流量調(diào)理的首要辦法

離心泵

    1.1 改動(dòng)管路特性曲線
    改動(dòng)離心泵流量**簡(jiǎn)單的辦法就是利用泵出口閥門(mén)的開(kāi)度來(lái)操控,其實(shí)質(zhì)是改動(dòng)管路特性曲線的方位來(lái)改動(dòng)泵的作業(yè)點(diǎn)。
    1.2 改動(dòng)離心泵特性曲線
    依據(jù)份額規(guī)律和切開(kāi)規(guī)律,改動(dòng)泵的轉(zhuǎn)速、改動(dòng)泵結(jié)構(gòu)(如切削葉輪外徑法等)兩種辦法都能改動(dòng)離心泵的特性曲線,從而到達(dá)調(diào)理流量(同時(shí)改動(dòng)壓頭)的意圖??墒顷P(guān)于已經(jīng)作業(yè)的泵,改動(dòng)泵結(jié)構(gòu)的辦法不太便利,而且因?yàn)楦膭?dòng)了泵的結(jié)構(gòu),降低了泵的通用性,盡管它在某些時(shí)候調(diào)理流量經(jīng)濟(jì)便利[1],在生產(chǎn)中也很少選用。這兒僅剖析改動(dòng)離心泵的轉(zhuǎn)速調(diào)理流量的辦法。從圖1中剖析,當(dāng)改動(dòng)泵轉(zhuǎn)速調(diào)理流量從Q1下降到Q2時(shí),泵的轉(zhuǎn)速(或電機(jī)轉(zhuǎn)速)從n1下降到n2,轉(zhuǎn)速為n2下泵的特性曲線Q-H與管路特性曲線He=H0+G1Qe2(管路特曲線不改動(dòng))交于點(diǎn)A3(Q2,H3),點(diǎn)A3為經(jīng)過(guò)調(diào)速調(diào)理流量后新的作業(yè)點(diǎn)。此調(diào)理辦法調(diào)理作用明顯、快捷、安全可靠,能夠延伸泵使用壽命,節(jié)省電能,別的降低轉(zhuǎn)速運(yùn)行還能有用的降低離心泵的汽蝕余量NPSHr,使泵遠(yuǎn)離汽蝕區(qū),減小離心泵發(fā)生汽蝕的可能性[2]。缺陷是改動(dòng)泵的轉(zhuǎn)速需要有經(jīng)過(guò)變頻技能來(lái)改動(dòng)原動(dòng)機(jī)(一般是電動(dòng)機(jī))的轉(zhuǎn)速,原理復(fù)雜,投資較大,且流量調(diào)理規(guī)模小。
    1.3 泵的串、并連調(diào)理辦法
    當(dāng)單臺(tái)離心泵不能滿(mǎn)足運(yùn)送使命時(shí),能夠選用離心泵的并聯(lián)或串聯(lián)操作。用兩臺(tái)相同型號(hào)的離心泵并聯(lián),盡管壓頭改動(dòng)不大,但加大了總的運(yùn)送流量,并聯(lián)泵的總功率與單臺(tái)泵的功率相同;離心泵串聯(lián)時(shí)總的壓頭增大,流量改動(dòng)不大,串聯(lián)泵的總功率與單臺(tái)泵功率相同。
    2 不同調(diào)理辦法下泵的能耗剖析
    在對(duì)不同調(diào)理辦法下的能耗剖析時(shí),文章僅針對(duì)現(xiàn)在廣泛選用的閥門(mén)調(diào)理和泵變轉(zhuǎn)速調(diào)理兩種調(diào)理辦法加以剖析。因?yàn)殡x心泵的并、串聯(lián)操作意圖在于提高壓頭或流量,在化工范疇運(yùn)用不多,其能耗能夠結(jié)合圖2進(jìn)行剖析,辦法基本相同。
    2.1 閥門(mén)調(diào)理流量時(shí)的功耗
    離心泵運(yùn)行時(shí),電動(dòng)機(jī)輸入泵軸的功率N為:
N=vQH/η
式中N——軸功率,w;
Q——泵的有用壓頭,m;
H——泵的實(shí)踐流量,m3/s;
v——流體比重,N/m3;
η——泵的功率。
    當(dāng)用閥門(mén)調(diào)理流量從Q1到Q2,在作業(yè)點(diǎn)A2耗費(fèi)的軸功率為:
NA2=vQ2H2/η
vQ2H3——實(shí)踐有用功率,W;
vQ2(H2-H3)——閥門(mén)上損耗得功率,W;
vQ2H2(1/η-1)——離心泵丟失的功率,W。
    2.2 變速調(diào)理流量時(shí)的功耗
    在進(jìn)行變速剖析時(shí)因要用到離心泵的份額規(guī)律,依據(jù)其應(yīng)用條件,以下剖析均指離心泵的變速規(guī)模在±20%內(nèi),且離心泵自身功率的改動(dòng)不大[3]。用電動(dòng)機(jī)變速調(diào)理流量到流量Q2時(shí),在作業(yè)點(diǎn)A3泵耗費(fèi)的軸功率為:
NA3=vQ2H3/η
   同樣經(jīng)變換可得:
NA3=vQ2H3+vQ2H3(1/η-1) (2)
式中 vQ2H3——實(shí)踐有用功率,W;
vQ2H3(1/η-1)——離心泵丟失的功率,W。
   3 定論
    關(guān)于現(xiàn)在離心泵通用的出口閥門(mén)調(diào)理和泵變轉(zhuǎn)速調(diào)理兩種首要流量調(diào)理辦法,泵變轉(zhuǎn)速調(diào)理節(jié)省的能耗比出口閥門(mén)調(diào)理大得多,這點(diǎn)能夠從兩者的功耗剖析和功耗比照剖析看出。經(jīng)過(guò)離心泵的流量與揚(yáng)程的聯(lián)系圖,能夠更為直觀的反映出兩種調(diào)理辦法下的能耗聯(lián)系。經(jīng)過(guò)泵變速調(diào)理來(lái)減小流量還有利于降低離心泵發(fā)生汽蝕的可能性。當(dāng)流量減小越大時(shí),變速調(diào)理的節(jié)能功率也越大,即閥門(mén)調(diào)理?yè)p耗功率越大,可是,泵變速過(guò)大時(shí)又會(huì)形成泵功率降低,超出泵份額規(guī)律規(guī)模,因此,在實(shí)踐應(yīng)用時(shí)應(yīng)該從多方面考慮,在二者之間綜合出****的流量調(diào)理辦法。

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