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离心泵的水力损失
, ?8 p6 O! k* S' p5 _9 m0 ^' i; |4 o. l- ?
离心泵的水力损失有冲击损失、旋涡损失和沿程摩擦损失。
5 w2 |9 ], H n6 N, u7 p" b一、冲击损失2 Q/ a0 K2 G6 W' `
每台水泵都有自己的设计流量,当水泵在设计流量工况下工作时,入口处的液流是顺着叶片进入叶轮的,因此不发生与叶片的撞击,同样出口液流亦不发生与泵壳的冲击,这时效率很高。但当流量偏离设计工况时,其液流方向就要与叶片方向发生偏离,产生冲击。冲击损失可用下式表示:
, K7 X3 [! e4 ]0 n* S) { hch=B(Q-Qk)²
( H3 W3 M: a* y" B- S$ x4 n1 F 式中:5 W/ R8 Z2 m- B, D# D4 G: X
B——系数;
4 t3 V! h( F0 ?: d9 R+ r Q——实际流量;
: }6 |, x* u9 N* g; b( g/ B QK——设计流量。
2 s8 B$ d( f% w- c3 m二、旋涡损失
/ Z) _1 f) B! e. Z- m4 O在水泵中,过流截面是很复杂的空间截面,液体在这里通过时,流速大小和方向都要不断地发生变化,因而不可避免地会产生旋涡损失。另外,过流表面存在尖角、毛刺、死水区时也会增大旋涡损失。
# K4 b; x* ^3 t三、沿程摩擦损失( I% j" a6 r. `
由于水泵过流表面的粗糙和液体具有粘性,所以液体在流动时就会产生摩擦阻力损失。损失大小用下式表示:
. \+ l0 o6 w w. q7 e hm=AQ²* w `8 A+ |# G8 s4 _) d" t
式中 A——系数。
. k/ ^% g$ v" m: c: v在各部位的水力损失中,叶轮内的水力损失最大,占全部水力损失的一半左右;其次是导叶转弯处的水力损失,占全部水力损失的1/4左右,而剩下的1/4水力损失,损失在叶轮到导叶、导叶扩散部分、反导叶到叶轮入口等几个部位。% ~, a0 N. M& g* ^4 Q
为了减少水泵的水力损失,应使液流各断面变化平缓,速度大小合理。并选用合适的叶轮、导叶型线和出入口安置角。另外还应提高过流部件的表面光洁度 ' s+ e% ]; J3 y8 l
) i. g7 c& H) S8 b4 w" c这是我看到的相关资料,我考虑在选择离心泵时用1.2倍的设计流量够用不 |
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