高溫鍋爐給水泵產生氣蝕的原因有哪些

2021-05-29 15:06:50 字數 4667 閱讀 5169

1樓:長沙三昌泵業

本答案由長沙三昌泵業技術員整理而成,僅供廣大使用者參考!

高溫鍋爐給水泵對泵體結構、抗壓性、穩固性要求比較高,良好的流道設計和葉輪的設計能夠最大程度上減少氣蝕對鍋爐泵的損害,這也是對水泵行業提出的有一個新的考題。

高溫鍋爐給水泵汽蝕或汽蝕過程就是流動的液體產生氣泡並隨後發生破裂的過程。當流體的絕對速度增加,由於流體的靜壓力下降,對於一定溫度下流體的某些特定質點來說,雖無熱量自外部輸入,但它們已達到了汽化壓力,使得質點汽化,併產生汽泡。沿著流道,如果流體的靜壓力隨之再次升高,大於汽化壓力,汽泡就會迅速破裂,產生巨大的屬於內向**性質的冷凝衝擊。

若汽泡破裂不是發生在流動液體時,而是發生在導流元件的壁面處,則汽蝕會導致壁面材料受到浸蝕。

當高溫鍋爐給水泵在汽蝕狀況下操作時,即使沒有發生壁面材料的浸蝕,也會發現此時高溫鍋爐給水泵的噪聲增大,振動加劇,效率下降,以及揚程降低。 裝置汽蝕餘量:又稱為有效的汽蝕餘量。

裝置汽蝕餘量是由於吸入裝置提供的,在高溫鍋爐給水泵進口處單位重量液體具有超過汽化壓和水頭的富餘能量。國外稱此為有效的淨正吸頭,即泵進口處(位置水頭為零)液體具有全水頭減去汽化壓和水頭淨剩的值,用npsha表示。它的大小與裝置引數跟液體性質有關。

因為吸入裝置的水力損失和流量的平方成正比,所以npsha隨流量增加而減小。npsha-q是下降的曲線。

多級高溫鍋爐給水泵汽蝕餘量與裝置引數無關,只與泵進口部分的運動引數有關。運動引數在一定轉速和流量下是由幾何引數決定的。這就是說npshr是由泵本身(吸水室和葉輪進口部分的幾何引數)決定的。

對既定的泵,不論何種液體(除粘性很大。影響速度分佈外),在一定轉速和流量下流過泵進口,因速度大小相同故均有相同的壓力降,npshr相同。所以npshr和液體的性質無關(不考慮熱力學因素)。

npshr越小,表示壓力越小,要求裝置必須提供的npsha小,因而泵的抗汽蝕效能越好。

高溫鍋爐給水泵汽蝕餘量(npshr)和泵內流動情況有關,是由高溫鍋爐給水泵本身決定的平衡泵進口部分的壓力降,也就是為了保證泵不發生汽蝕,要求在泵進口處單位重量液體具有超過汽化壓力水頭的富餘能量。國外稱此為必需的淨正吸頭。泵汽蝕餘量的物理意義表示液體在泵進口部分壓力下降的程度。

所謂必需的淨正吸頭,是指要求吸入裝置必須提供這麼大的淨正吸頭,方能補償壓力下降,保證泵不發生汽蝕。

2樓:prince幸福花開

大家都知道液體的狀態由溫度和壓力決定,液體在一定溫度下,壓力降低至該溫度下的汽化壓力時,液體便產生汽泡。當含有大量氣泡的液體向前經葉輪內的高壓區時,氣泡周圍的高壓液體致使氣泡急劇地縮小以至破裂。在氣泡凝結破裂的同時,液體質點以很高的速度填充空穴,在此瞬間產生很強烈的水擊作用,並以很高的衝擊頻率打擊金屬表面,衝擊應力可達幾百至幾千個大氣壓,衝擊頻率可達每秒幾萬次。

這種現象稱為汽蝕現象。

要實現高溫蒸汽冷凝水**,首要解決的問題是普通離心泵的汽蝕現象,通常解決汽蝕問題的傳統方法是增加水泵入口的倒灌高度,但這對於現場施工來說是不現實的,而且會帶來工程投資的問題。泰安水處理裝置廠最新研發的密閉式高溫蒸汽冷凝水**給水泵防汽蝕裝置把離心泵與液—液噴射器巧妙地結合起來,在離心泵的進出口上方設定噴射增壓回路,將離心泵出口的高壓水流引回到泵入口處作為噴射工作流。兩股溫度相近,壓力同的流體相混合,併發生能量交換,在進入離心泵時形成壓力居中的混合流體,在泵入口處產生高於汽蝕的壓力,從而達到防汽蝕的目的。

3樓:長沙三昌泵業

高溫鍋爐給水泵對泵體結構、抗壓性、穩固性要求比較高,良好的流道設計和葉輪的設計能夠最大程度上減少氣蝕對鍋爐泵的損害,這也是對水泵行業提出的有一個新的考題。

高溫鍋爐給水泵汽蝕或汽蝕過程就是流動的液體產生氣泡並隨後發生破裂的過程。當流體的絕對速度增加,由於流體的靜壓力下降,對於一定溫度下流體的某些特定質點來說,雖無熱量自外部輸入,但它們已達到了汽化壓力,使得質點汽化,併產生汽泡。沿著流道,如果流體的靜壓力隨之再次升高,大於汽化壓力,汽泡就會迅速破裂,產生巨大的屬於內向**性質的冷凝衝擊。

若汽泡破裂不是發生在流動液體時,而是發生在導流元件的壁面處,則汽蝕會導致壁面材料受到浸蝕。

當高溫鍋爐給水泵在汽蝕狀況下操作時,即使沒有發生壁面材料的浸蝕,也會發現此時高溫鍋爐給水泵的噪聲增大,振動加劇,效率下降,以及揚程降低。 裝置汽蝕餘量:又稱為有效的汽蝕餘量。

裝置汽蝕餘量是由於吸入裝置提供的,在高溫鍋爐給水泵進口處單位重量液體具有超過汽化壓和水頭的富餘能量。國外稱此為有效的淨正吸頭,即泵進口處(位置水頭為零)液體具有全水頭減去汽化壓和水頭淨剩的值,用npsha表示。它的大小與裝置引數跟液體性質有關。

因為吸入裝置的水力損失和流量的平方成正比,所以npsha隨流量增加而減小。npsha-q是下降的曲線。

多級高溫鍋爐給水泵汽蝕餘量與裝置引數無關,只與泵進口部分的運動引數有關。運動引數在一定轉速和流量下是由幾何引數決定的。這就是說npshr是由泵本身(吸水室和葉輪進口部分的幾何引數)決定的。

對既定的泵,不論何種液體(除粘性很大。影響速度分佈外),在一定轉速和流量下流過泵進口,因速度大小相同故均有相同的壓力降,npshr相同。所以npshr和液體的性質無關(不考慮熱力學因素)。

npshr越小,表示壓力越小,要求裝置必須提供的npsha小,因而泵的抗汽蝕效能越好。

高溫鍋爐給水泵汽蝕餘量(npshr)和泵內流動情況有關,是由高溫鍋爐給水泵本身決定的平衡泵進口部分的壓力降,也就是為了保證泵不發生汽蝕,要求在泵進口處單位重量液體具有超過汽化壓力水頭的富餘能量。國外稱此為必需的淨正吸頭。泵汽蝕餘量的物理意義表示液體在泵進口部分壓力下降的程度。

所謂必需的淨正吸頭,是指要求吸入裝置必須提供這麼大的淨正吸頭,方能補償壓力下降,保證泵不發生汽蝕。

泵產生氣蝕的原因有哪些

4樓:萊特資訊科技****

泵的汽蝕發生的原因

當泵的入口壓力低於該溫度下的飽和蒸汽壓力時,液體就汽化,同時還有可能有溶解在液體內的氣體從液體中逸出,形成大量的小汽泡,這些小汽泡隨液體流到葉輪的流道內,葉輪旋轉時產生的壓力大於飽和蒸汽壓時,這些小汽泡重新凝結、饋滅,形成一個空穴。這時周圍的液體以極高的速度向這個空穴衝來,液體的質點互相撞擊形成區域性水利衝擊,使區域性壓力可達數百個大氣壓。汽泡越大,其凝結饋滅時產生區域性水擊越大,這種水力衝擊的速度很快,頻率可達2500次/s,在葉輪表面發生猛烈的撞擊,產生機械腐蝕。

上述這種液體的汽化、凝結、衝擊和對金屬剝蝕的綜合現象就稱為汽蝕。

汽蝕危害

汽泡饋滅時,液體質點互相撞擊,會產生噪音,汽蝕嚴重時會產生振動,流量、揚程、效率會明顯下降,甚至會出現「抽空」現象,同時葉輪會因汽蝕剝蝕減薄,甚至葉片和蓋板被穿透。

發生汽蝕的基本條件

發生汽蝕的基本條件是葉片入口的最低液流壓力低於該溫度下液體的飽和蒸汽壓力。

有效汽蝕餘量是指介質自吸入罐經吸入管道到達泵入口後,所富餘的高出汽化壓力的那部分能頭,這個富餘能頭習慣上稱為有效汽蝕餘量,用符號δha表示。它的數值大小與吸入管路優劣有關,與泵本身無關。當npsha數值大時,表示吸入管路設計合理,其值愈大愈好,要強調的是上述都是指泵在輸送液體為水且又在常溫時。

當輸送液體為烴時,其汽化壓力和烴的化學結構有關,要進行必要的修正。當非常溫時,就是輸水也要進行飽和蒸汽壓的修正。在高原地區因大氣壓低,也要進行必要的修正。

有效汽蝕餘量數值的大小與泵吸入罐的壓力、溫度、吸入管道的幾何安裝高度、介質的性質等操作條件有關,與泵本身的結構尺寸無關,因此有效汽蝕餘量又稱為泵裝置的有效汽蝕餘量。泵的必需汽蝕餘量表示介質從泵入口到葉輪內最低壓力點處的全部能量損失,用δhr 表示。這個值越小,泵越不容易發生汽蝕。

離心泵的有效汽蝕餘量與必需汽蝕餘量關係的關係

離心泵入口處的富餘能量δha若能克服這個能量損失δhr還有剩餘,即δha>δhr,則表示介質流到葉輪最低壓力點時,其壓力還可高於介質的飽和蒸汽壓力而不至於汽化,所以就不會發生汽蝕,反之δha<δhr,介質就汽化,泵就會發生汽蝕。

5樓:匿名使用者

高溫鍋爐給水泵對泵體結構、抗壓性、穩固性要求比較高,良好的流道設計和葉輪的設計能夠最大程度上減少氣蝕對鍋爐泵的損害,這也是對水泵行業提出的有一個新的考題。

高溫鍋爐給水泵汽蝕或汽蝕過程就是流動的液體產生氣泡並隨後發生破裂的過程。當流體的絕對速度增加,由於流體的靜壓力下降,對於一定溫度下流體的某些特定質點來說,雖無熱量自外部輸入,但它們已達到了汽化壓力,使得質點汽化,併產生汽泡。沿著流道,如果流體的靜壓力隨之再次升高,大於汽化壓力,汽泡就會迅速破裂,產生巨大的屬於內向**性質的冷凝衝擊。

若汽泡破裂不是發生在流動液體時,而是發生在導流元件的壁面處,則汽蝕會導致壁面材料受到浸蝕。

當高溫鍋爐給水泵在汽蝕狀況下操作時,即使沒有發生壁面材料的浸蝕,也會發現此時高溫鍋爐給水泵的噪聲增大,振動加劇,效率下降,以及揚程降低。 裝置汽蝕餘量:又稱為有效的汽蝕餘量。

裝置汽蝕餘量是由於吸入裝置提供的,在高溫鍋爐給水泵進口處單位重量液體具有超過汽化壓和水頭的富餘能量。國外稱此為有效的淨正吸頭,即泵進口處(位置水頭為零)液體具有全水頭減去汽化壓和水頭淨剩的值,用npsha表示。它的大小與裝置引數跟液體性質有關。

因為吸入裝置的水力損失和流量的平方成正比,所以npsha隨流量增加而減小。npsha-q是下降的曲線。

多級高溫鍋爐給水泵汽蝕餘量與裝置引數無關,只與泵進口部分的運動引數有關。運動引數在一定轉速和流量下是由幾何引數決定的。這就是說npshr是由泵本身(吸水室和葉輪進口部分的幾何引數)決定的。

對既定的泵,不論何種液體(除粘性很大。影響速度分佈外),在一定轉速和流量下流過泵進口,因速度大小相同故均有相同的壓力降,npshr相同。所以npshr和液體的性質無關(不考慮熱力學因素)。

npshr越小,表示壓力越小,要求裝置必須提供的npsha小,因而泵的抗汽蝕效能越好。

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