

河北沐陽泵業有限公司
主營產品: 離心泵
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2QV-AF泡沫泵水力阻力系數入與間隙內液流的雷諾數有關。泄漏量q1未計算出來之前,雷諾數也無法求得。因此,通常采用逐次逼近法。
(2)多級泵級間的泄漏損失 級間的泄漏損失可以分為兩種: 種是不經過葉輪的泄漏損失;另種是經過一級或幾級葉輪的泄漏損失。
1) 不經過葉輪的泄漏量。這種泄漏(如分段式多級泵的級間泄漏量q2)如圖1-28所示,可用式(1-29) 計算。其中間隙兩端的壓力差AHmi可用式(1-30) 計算:
式中1H一單級揚程 (m)。
這種泄漏消耗的能量屬于圓盤損失的一部分,不是容積損失,考慮泵的容積效率時不計人。
2)經過一級或幾級葉輪的泄漏量。這是葉輪對稱布置時的級間泄漏損失。經過級葉輪的級間泄漏量q3如圖1-29所示,間隙兩端的壓力差為葉輪的單級揚程,
Hmi =H1。在這種情況下,經過兩個葉輪的理論流量不相等,流過第0一級葉輪的理論流量qvtI =qv+q1,流過第二級葉輪的理論流量級間泄漏量q3也可用式(1-29) 計算。
3)軸向力平衡機構處的泄漏量。此泄漏量也可以進行計算由于內容較多,在此不進行詳細介紹。
3.容積效率的估計
(1)密封環間隙與密封環直徑的關系當 Dmi≤1000mm時,密封環間隙與密封環直徑之間存在以下關系為
式中 b---封密環半徑方向的間隙大?。╩)
Dmi---密封環直徑(m)
2QV-AF泡沫泵




2QV-AF泡沫泵實際上,兩臺泵要同時滿足上述三個條件是很困難的,甚至是不可能的,所以“相似泵”僅僅是從相對意義上來說的。實際運用相似原理時,會忽略一些次要因素的影響,先得出模型泵和實型泵的換算關系,再根據具體經驗資料考慮修正。1.7.2 泵的相似定律
在泵的設計過程中,經常用到流體動力相似定律。兩臺泵工況相似就是運動相似,而運動相似又必須以幾何相似為前提。兩臺幾何相似的泵,其流量之比為
若兩臺泵完全幾何相似,則ψ=ψm°
工況相似的泵的流量、揚程、功率與泵的尺寸、轉速及效率之間具有如下三個關系,分別稱其為泵的流量相似定律、揚程相似定律、功率相似定律,即
如果兩個工況相似的泵的尺寸比值不是很大(不超過3),轉速的比值也不是很大(不超過2),而且是輸送同一種液體介質(即ρ=pm),則可認為兩臺泵的各種效率均相等,于是得
式中D一兩泵中任意相對應的線性尺寸,通常用葉輪出口直徑D2表示(m)。
1.7.3泵的比轉速
從流量相似定律和揚程相似定律可得
式中qn -單位流量(m'/s);
H1 單位揚程(m)。
所有工況相似的泵,qn和H1皆相等,因此qn、H1是相似準則。2QV-AF泡沫泵
3. 轉子上葉輪固定方式和排列方式
1)每個葉輪單獨卡環定位,與軸過盈配合,且每一級葉輪內孔逐次減小0. 125mm、0. 15mm或0.20mm,便于裝配,每個葉輪過盈0.03 ~0. 06mm。這種葉輪與軸過盈配合最初源于此多級水平中開蝸殼泵,后來逐漸被節段式導葉泵所用。
2)轉子上葉輪排列方式很多,這里只介紹已定型的目常用的排列方式。
①泵葉輪個數為偶數時:葉輪個數在左右各一半, 即第組與第二組葉輪個數相同,如圖5-40a所示。
②泵葉輪個數為奇數時:
方式1:第級葉輪用雙吸,其余葉輪個數在左右各一半, 如圖5-40b 所示。當然首級葉輪設計成雙吸不一定就是為了平衡軸向力,主要是泵汽蝕性能的要求。
方式2:第組葉輪比第二組葉輪多一個( 見圖5-40c),中間加節流平衡套,特意將這種不大的軸向力設計成使之背離推力軸承,使軸處于受拉的狀況工作。這種泵運行更穩定,更可靠。
方式3:第二組葉輪比第組葉輪多 一個,如圖5-40d 所示。這種葉輪布置似乎沒有上述方式2布置方式好。從第組和第組來看,也是使軸受拉的,但從第二組與推力軸承這一段來看,軸是受壓的,這段軸是比較短的, 即是多1級的揚程產生軸向力,也不至于影響泵機組的穩定性,因為這種泵軸基本上都是剛性的。
