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离心泵的水力损失
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离心泵的水力损失有冲击损失、旋涡损失和沿程摩擦损失。/ y4 M" U, a |* |; M5 \1 l
一、冲击损失, y4 p7 H" P% y+ `- M; Z6 a
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:
, _+ q4 p4 I$ Y) U }# w hch=B(Q-Qk)²2 s7 F' u) @& W+ w
式中:
6 H1 `5 J" R; y' q% _% JB——系数;
+ G% a3 U$ d0 k: Y Q——实际流量;; m I& e0 O( B c" P/ c6 e, z( V
QK——设计流量。7 b4 o. }: n! U/ k( v( Y/ Z1 a: d
二、旋涡损失 ?- s R7 v3 R- {, `/ h. `
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。
7 t& S* s- y5 {9 Q, Q8 ?三、沿程摩擦损失
* A0 J0 k( c; `3 a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:
3 y! S9 k* t2 \% @ hm=AQ²
: j- }0 K) B5 K9 Q/ U7 J 式中 A——系数。/ @4 r4 d+ b0 T( \
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。/ m9 l( j# U7 Y" R0 T
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
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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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