立式多級離心泵葉輪轉速變化直接改變泵的流量曲線,曲線的特性不發(fā)生變化,轉速降低時,曲線變的扁平,壓頭和zui大流量均減小。立式多級離心泵系統(tǒng)的整體效率出口閥調節(jié)與旁路調節(jié)方法均增加了管路壓力損失,泵系統(tǒng)效率都大幅減小。葉輪直徑調整對整個泵系統(tǒng)效率影響較小,調速控制方法基本不影響系統(tǒng)效率,只要轉速不低于正常轉速的50%。
立式多級離心泵安裝地點的高程和水溫不同于試驗條件時,如當地海拔300米以上或被抽水的水溫超過20攝氏度,則計算值要進行修正。即不同海拔高程處的大氣壓力和高于20攝氏度水溫時的飽和蒸汽壓力。但是,水溫為20攝氏度以下時,飽和蒸汽壓力可忽略不計。從立式多級離心泵安裝技術上,吸水管道要求有嚴格的密封性,不能漏氣、漏水,否則將會破壞水泵進水口處的真空度,使水泵出水量減少,嚴重時甚至抽不上水來。因此,要認真地做好管道的接口工作,保證管道連接的施工質量。
立式多級離心泵圖片
立式多級離心泵的安裝高度hg計算:
允許吸上真空高度hs是指泵入口處壓力p1可允許達到的zui大真空度。
而實際的允許吸上真空高度hs值并不是根據式計算的值,而是由泵制造廠家實驗測定的值,此值附于泵樣本中供用戶查用。位應注意的是泵樣本中給出的hs值是用清水為工作介質,操作條件為20℃及及壓力為1.013×105pa時的值,當操作條件及工作介質不同時,需進行換算。
(1) 輸送清水,但操作條件與實驗條件不同,可依下式換算hs1=hs+(ha-10.33) - (hυ-0.24)
(2) 輸送其它液體當被輸送液體及反派人物條件均與實驗條件不同時,需進行兩步換算:*步依上式將由泵樣本中查出的hs1;第二步依下式將hs1換算成h?s假定通過上述四種辦法將立式多級離心泵的輸出流量從60m3/h調整到50m3/h,輸出為60m3/h時的功率消耗為100%(此時壓頭為70m),那么幾種控制流量的辦法對泵消耗的功率影響如何?
(1)出口閥開度調節(jié),能量消耗為94%,流量較低時消耗功率較大。
(2)旁路調節(jié),旁路閥將泵的壓頭減小到55m,這只能通過增加泵的流量來實現,結果能耗增加了10%。
(3)調整葉輪直徑,縮小立式多級離心泵葉輪直徑后泵的輸出流量和壓力均降低,能耗縮減到67%。
(4)調速控制,轉速降低,泵的流量和壓頭均減小,能耗縮減到65%。
針對立式多級離心泵存在的問題,有些國內的生產廠家把精力放在了開發(fā)泵的保護系統(tǒng)上:在排污泵運行發(fā)生異常時自動切斷電源。雖然這種辦法可以起到一定的效果,而且這種保護也是有必要的,但這并不是解決問題的根本方法,我們還要把重點放在提高水泵的能上,把問題從根本上解決。除此之外,立式多級離心泵的開發(fā)還要充分的考慮到環(huán)境問題,讓研發(fā)的產品都更節(jié)能、環(huán)保。綜上所述,立式多級離心泵今后需要解決的問題是提高使用的可靠,能適應多種工作環(huán)境,優(yōu)化其結構設計,進一步完善自吸式離心泵的能。