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1、一一. .离心泵的工作点离心泵的工作点二二. .离心泵的串并联工作离心泵的串并联工作三三. .离心泵的维护离心泵的维护 四四. .离心泵常见故障及处理离心泵常见故障及处理 输送系统简图 离心泵的性能曲线反映了泵本身所固有的性能,不会因为使用条件的不同而发生改变。但泵总是要在一定的管路系统中工作,它工作时的实际流量和扬程不仅与泵本身的性能有关,还必然与管路的特性有关。要全面了解离心泵的工作情况,就应该对管路的工作情况也有所了解。1.管路的特性曲线2KQEHc式中:Hc为管路在流量Q时的所需外加扬程,单位为m.E为液体通过管路时提高的位能及静压能之和,单位为m,对于工作情况一定的管路,E是一个常量
2、.K为管路的特性系数,与液体的物理 性质及管路的结构有关.图 1-1-46 管路特性曲线表示管路所需外加扬程与流量之间关系的曲线称为管路的特性曲线。由理论分析和实验表明,管路的特性曲线可用下式来描述。2.离心泵的工作点图为离心泵的工作点u离心泵在一定转速下运行时,某一流量对应一定扬程,即泵的工作点应在该泵的H-Q曲线上。另外从管路来看,当管路一定时,离心泵输送一定流量的液体,所需外加扬程应是Hc-Q曲线上的对应数值,即泵在管路上工作时其工作点必须在Hc-Q曲线上。离心泵的工作点既在H-Q曲线上,又在Hc-Q曲线上,因此,离心泵的工作点一定在因此,离心泵的工作点一定在H-QH-Q曲线与曲线与H
3、Hc c-Q-Q曲线的交点曲线的交点MM上。上。如图1-1-47所示。两曲线的交点两曲线的交点MM所对应的所对应的Q Q和和H H值就是值就是离心泵运转时的流量和扬程,故离心泵运转时的流量和扬程,故MM点就是离心泵的工作点。点就是离心泵的工作点。图 1-1-47 离心泵的工作点u由A点和B点这两个泵的不稳定工作点变化趋势可以得到这样的结论:当泵的转速及尺寸一当泵的转速及尺寸一定时,泵在一定的管定时,泵在一定的管路系统中工作,只有路系统中工作,只有一个稳定的工作点一个稳定的工作点MM,该点由泵的该点由泵的H-QH-Q曲线曲线与该管路系统的与该管路系统的H Hc c-Q-Q曲线的交点决定。曲线的交
4、点决定。. . .图 1-1-48 离心泵的不稳定工况u当离心泵的性能曲线为驼峰形的性能曲线时,如图所示。这是会有M和N两个工作点出现,M是离心泵的稳定工作点,而N点是离心泵的不稳定工作点。当泵的工况因振动、转速不稳定等因素而偏离了N点,若泵向大流量方向偏离,则泵扬程大于管路扬程,管路中流量增加,流速增大,工况点沿泵的性能曲线继续向大流量方向偏离,直到点M点。当工况点向小流量方向偏移,直到流量等于零为止,若管路上无底阀或止回阀时,液体将会倒流。由此可见,工况点在N点只是暂时平衡,一旦离开N点便不能再回到N点,故N点称为离心泵的不稳定工作点。3.离心泵的流量调节 在实际生产中调节泵的流量是经常的
5、,而流量由工作点来确定,所以改变离心泵的性能曲线和管路的性能曲线中的一条,工作点便随之而改变,因而流量调节可以从两方面入手。 改变管路特性曲线的流量调节 在排出管路上安装调节阀,改变了管路的特性曲线,从而达到 调节流量的目的。如图 1-1-49 所示。缺点:管路中局部阻力损失增大,需要泵提供更多的能量来克服这 个附加的阻力损失,整个装置的效率下降,因此长期使用 不经济。特别是具有陡降H-Q性能曲线的离心泵,采用这 种方法就更不经济了。优点:调节方便、简单,故仍然广泛应用于离心泵流量调节中。图 1-1-49 改变出口阀开度时的工作点 旁路调节 如图 1-1-50 所示图 1-1-50 旁路调节缺点:回流液体也同样消耗泵的功率,经济性差。优点:调节方法简单,对于因流量减小而造成效率降低较多或泵扬程 性能曲线较陡的情况,采用这种调节方法是比较有利的。 改变离心泵性能曲线的流量调节改变离心泵的性能曲线,使工作点移动进行流量调节,也是常用的调节方法,比如改变泵的转速或改变泵叶轮的直径等均可进行流量调节。图 1-1-51 改变转速时工作点变化图 1-1-52 改变泵叶轮直径时工作点变化