離心泵的水力損失有沖擊損失、漩渦損失和沿程磨擦損失。
一、沖擊損失
每臺水泵都有自己的設計流量,當消耗在設計流量工況下工作時,入口處的液流是順著葉片進入葉輪的,因此不發生與葉片的撞擊,同樣出口液流亦不發生與泵殼的沖擊,這時效率較高。但當流量偏離設計工況時,其液流方向就要與葉片方向發生偏離,產生沖擊。
二、漩渦損失
在水泵中,過流截面是很復雜的空間截面,液體在這里通過時,離心泵采購,流速太小和方向都要不斷地發生變化,因而不可避免地會產生漩渦損失。另外過流表面存在尖角、毛刺、死水區 時也會增大漩渦損失。
三、沿程摩擦損失
由于水泵過流表面的粗糙和液體具有粘性,所以液體在游動時就會產生摩擦阻力損失。損失大小用下式表示;
hm=aq2 式中a——系數。
畫在座標上,即是一條以---為頂點的拋物線。
在各部位的水力損失中,葉輪內的水力損失,占全部混淆黑白損失的一半左右;其次是導葉轉彎處的水力損失,離心泵維修,占全部水力損失的1/4左右,而剩下的1/4水力損失,損失在葉輪到導葉、導葉擴散部分、反導葉到葉輪入口等幾個部位。
為了減少水泵的水力損失,應使液流各斷面變化平緩,速度大小合理。并選用合適的葉輪、導葉型和出入口安置角。另外還應提高過流部件的表面光潔度。
單吸泵液體從一側流入葉輪,存在軸向力。
雙吸泵液體從兩側流入葉輪,不存在軸向力,泵的流量幾乎比單吸泵增加一倍
單級泵泵軸上只有一個葉輪
多級泵同一根泵軸上裝兩個或多個葉輪,液體依次流過每級葉輪,南京離心泵,級數越多,揚程越高
臥式泵軸水平放置
立式泵軸垂直于水平面
分段式泵殼體按與軸垂直的平---分,節段與節段之間用長螺栓連接
中開式泵殼體在通過軸心線的平面上剖分
蝸殼泵裝有螺旋形壓水室的離心泵,如常用的端吸式懸臂離心泵
透平式泵裝有導葉式壓水室的離心泵
振動分析
1.離心泵的轉子不平衡與不對中。這個問題在離心泵的振動問題中所占比例較大,約為80%的比例。造成離心泵轉子不平衡的因素:材料阻止不均勻、零件結構不合格,造成轉子中心線與轉軸中心線不重合產生偏心據形成的不平衡。校正離心泵的轉子不平衡又可分為兩。靜平衡與動平衡:一般也稱為單面平衡和雙面平衡。其區別就是:單面平衡是在一個校正面進行校正平衡,而雙面平衡是在兩個校正面上進行校正。
2.安裝原因:基礎螺栓松脫、校調的水平度沒有調整好,在離心泵工作之前,要檢查一下其基礎螺栓是否有松動的現象,以及離心泵的安裝是否水平。這些也會造成離心泵在工作的時候發生振動的情況。
3.離心泵內有異物。在離心泵工作之前,要檢查下泵內部,由于長期使用,臥式離心泵,在離心泵的內部可能存在一些例如水中的雜草等異物。
4.由于長時間的使用造成離心泵內部的氣蝕穿孔。
5.離心泵的設計方面存在不合理的情況,例如零件大小尺寸等問題。不過這種情況相對較少。離心泵在出廠之前,都會在車間內部進行多次的檢測工作,以---出廠離心泵的合格率。