螺杆泵性能参数换算

上传人:m**** 文档编号:145765340 上传时间:2022-08-30 格式:DOC 页数:7 大小:100KB
收藏 版权申诉 举报 下载
螺杆泵性能参数换算_第1页
第1页 / 共7页
螺杆泵性能参数换算_第2页
第2页 / 共7页
螺杆泵性能参数换算_第3页
第3页 / 共7页
资源描述:

《螺杆泵性能参数换算》由会员分享,可在线阅读,更多相关《螺杆泵性能参数换算(7页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、螺杆泵性能参数换算螺杆泵性能参数换算The Count of Characteristic Data of Pump Selected以下各章均列出产品性能表,当用户根据需要在性 能表中无法查得轴功率及流量时,可按如下方法近 似确定:When you cant get the capacity powe r and capacity from the cha racte ristic table you need count it:(一)轴功率的换算(一)The cowt of power1.当压力由P变成P而粘度、转速不变时,轴功 率N:n = (QP/3.67n 0)i+(n0/n-i)P

2、/P1 (Kw)式中:Q、P均为性能表中列出的接近用户需用要 的那一组流量(m3/h)及压力值(Mpa);n、n0为在性能表标定的流量、压力时对应的总效 率及容积效率。它们可在相应的n-P曲线图中查得。 曲线均有离散性,按照随规格的增大而取大值的 原则进行取值。1.When the pr ess ure is from P to P1,but viscosity and speed do not change,you coun the powe r N:N =(QP/3.67n 0)1+(n0/n-1)P/PJ (Kw) Note:The Q, P is the data that you c

3、an get from cha racte ristic table Q(m3/h) and P(Mpa). n,n0is the corr esponding total efficiency and volume efficiency when the capacity and pressure is signed by Q, P. You can get then from n-P Dr awing.2.当粘度从E变成E1而压力、转速不变时,N = (QP/3.67no)1 + (n0/n-1)VE/E (Kw)12. When the viscosity is from E to E,

4、but the pr ess ure and speed dont change, you can count the powe r:N = (QP/3.67n 0)1+(n0/n-1)VE/E (Kw)3.转速从n变成口时,压力、粘度不变时,轴功率N:N = (Qpn/3.67n 0ni)1+(n0/n-1)Vn/n1(Kw)13. When the speed is from n to n1, but the pr ess ure and viscosity dont change, you can count the powe r N:N = (Qpn/3.67n0nt)1+(n0/n-

5、1)Vn /n (Kw)1(二)流量的换算(二)The count of capacity1.对于粘度大于50E的介质,当粘度从E变成E 时,流量Q变为Q:Q= Q/n01-(1-n0)1/K(m3/h)K=(VE+1.5)/(VE + 1.5)注:n0为标定流量Q时的容积效率;E、S单位恩氏粘度0E。1. When the Viscosity is from E1 and they are more than 50E, the capacity will be fom Q to Q1:Q= Q/n01-(1-n0)1/K (m3/h) K=(VE+1.5)/(VE+1.5)2.当转速从n变成

6、nt而粘度、压力不变时,流量Q近似为:Q= Q/n0n/n-(1-n0) (m3/h)2.When the speed is from n to n but the viscosity and pr ess ure dont change, the capacity Qtcan count app roximately: Q,= Q/n0n,/n-(1-n0) (m3/h)单螺杆泵常见故障及排除方法故障现象可能产生原因排除方法振动噪音大 吸入管路或泵吸入端漏气堵塞 吸上高度超过泵的吸上真空高度 轴承损坏 消除漏气堵塞 降低吸上高度减少管路阻力 更换轴承压力波动大 吸入管路或泵吸入端漏气堵塞 吸

7、上高度超过泵的吸上真空高度 消除漏气堵塞 降低吸上高度减少管路阻力泵流量下降 吸上管路或泵吸入端漏气堵塞 吸上高度超过泵的吸上真空 转速过低 螺杆衬套磨损 安全阀泄漏 轴封泄漏 消除漏气堵塞 降低吸上高度减少管路阻力 提咼转速 更换磨损件 配研阀密封面 检修更换机封元件泵不上油 吸入管路或泵吸入端漏气堵塞 吸上高度超过泵的吸上真空高度 螺杆衬套磨损 轴转向不对 消除漏气堵塞 降低吸上高度减少管路阻力 更换磨损件 调整电机转向功率增大 输送介质粘度大 泵内严重磨损 泵与电机不同心 出口管路堵塞 升温降低粘度 检修更换有关磨损件 校正同心度 消除堵塞泵发热 螺杆衬套磨损 泵内严重磨损 泵与电机不同

8、心 出口管路堵塞 更换磨损件 检修更换有关磨损件 校正同心度 消除堵塞机械密封发热机械密封回油孔堵塞清洗回油孔机械密封漏油 机械密封回油孔堵塞 机械密封损坏,密封元件损坏 清洗回油孔 调整弹簧压缩量,更换密封元件螺杆泵性能参数通常指流量、排除压力、吸入压力、转速、泵输入功率(轴功 率)、介质特性、介质温度和介质的粘度等。流量受转速和介质粘度的影响,介质 粘度也影响泵的输入功率,转速的选择与介质粘度有很大关系,还影响到泵的吸入 性能等。设计泵时必须考虑这些参数之间的关系。一、流量流量是指泵在单位时间内输送的介质量或是泵每一转所排除的介质量。体积流量用 Q表示,质量流量用Qz表示。质量流量和体积流

9、量的关系为:(16)式中p介质密度(kg /m3 )。当转子转动一周,介质沿着轴向移动定子一个导程T,故转子转动一周,泵输送的 介质体积为4eDT。所以当转子转速为n时,螺杆泵每秒的理论流量Q1为: 实际上橡胶定子与转子的配合有过盈量,这必然会造成定子橡胶的变形。因此,实 际的理论流量要比按式(16 )计算的理论流量要小些。若要得到精确的实际理论流 量值,可把转子装入定子后,截下长度为T的一段,对其注满水,再测量出注入水 的体积。泵的实际流量Q低于实际的理论流量Q1,这是由于定子和转子之间的配合实际如前 面所述在运行时总会有些介质在排除压力作用下通过不密封的配合间隙流回到吸入 腔。间隙越大,泄

10、漏越多,密封腔两端的压力差越大,泄漏量也越大。此外,介质 输送过程中夹杂气体,也会造成流量降低。若用q表示泵内泄漏的流量,则泵的实际流量Q为:(17)显然,同一台泵在输送不同粘度的介质时,即使在相同的吸入压力、排除压力和相 同的转速下,其泄漏量也是不同的。我国现行的标准规定流量Q是以清水作为标准 的试验介质。因为同一产品可以输送不同粘度的介质,而通常生产产品的企业是不 可能都按产品实际使用的介质进行试验,所以我国螺杆泵生产企业的试验台几乎都 是以清水作为试验介质,再按产品实际输送的介质粘度进行换算。换算公式采用的 是经验公式,与实际情况会有误差,而且即使是同一个换算公式对不同的介质粘度 换算的

11、误差大小也不相同。这是由于这些经验公式的依据是试验,而试验量的多少、 采集试验数据的准确程度、试验用的螺杆泵的不同和试验工况的差异等情况的不同, 都会得出不同的经验公式,换算后与实际的误差自然也不可能相同。日本小坂研究所(KOSAKA )的流量与粘度关系的换算公式为: Q时% saw.如式中Qi换算后的体积流量;Q1清水介质时的理论流量;QH20 清水介质时的实际流量;KQ流量修正系数,其中:为使用介质的实际粘度;叫2为清水的粘度-4蟻罗斯齐绍的换算舍式为ia=a-IQ-g- JF Z即泄漏与粘度的关系看作为巾 丄=片/ 片式中厲一一使用绛质换算后的泄漏量;心讪九一一ft*试验时的泄漏壘-亠流

12、重与转速的关系,表面上看似乎是戚正比,脈玄. = 2L其实不然我因为在 a 相同情况下,转速不同,麹談的池漏量q也不相同,随着转速的下降,.泄漏会 有所増加-当实际转速虹和额定转谨鷹不符时,实测的盎量色可用下面怖经验 公式转换为颇定转速 j时的盎量矗Q =爼牛-1-(j0琢Q M加3亠核上窗的叙述可以看出,.泄漏壘(|时懸响泵性能的重妾因素-因此”用容积 效率也为输出功率=pQ和理论功率R = pQ之比,即实际流量。与理论流壘Qi之比:心JWJjI我国标准JB/T 8644-2007规定合格产品的要求之一为泵空载时的n v不的低于9 6%。一、全压力这里所说的全压力p即泵的压力差,是指排出压力

13、pd和吸入压力ps之差。对于容 积式泵来说,所谓的排出压力实际上就是泵的背压,也就是泵出口管路系统总的阻 力,这是与离心式水泵概念完全不同的。所以螺杆泵的压力差是与输送介质的性质 无关;然而,需要注意的是输送的介质粘度越大,其在出口管路系统中的阻力也越 大。螺杆泵的工作长度若包容了多个密封腔,即有多级的情况下,如前面所述则希望每 一个密封腔的两端也存在压力差 p,而且希望各密封腔的压力差均等,这种情况最为理想。泵在运行时密封腔内的压力由吸入压力增至排除压 力,理论上压力的增长应与密封腔内的介质在定子内移动的距离成正比,也就是说 泵的工作长度包容的级数越多,工作长度两端的压力差p也就能越大。所以

14、,螺杆泵设计时,在额定排除压力pd和吸入压力ps确定后,就要正确选择一级的压力差值 p,从而决定该泵应设计成几级,确定泵的定子和转子相配合的工P =作长度的尺寸l,即(22)从理论上讲,要精确确定p的值时不可能的,这不仅是因为它与定子的材料、定 子与转子配合的过盈或是间隙值以及定子和转子的齿形精度等因素有关,还因为如 上面所阐述的由于定子和转子间配合情况的不一致,每一级的p值也完全可能不 相同。设计时仍是从理想的状态出发,假定各级的压力差p相同,我国在采用橡 胶定子的情况下,目前通常对于所谓无磨损性介质选择一级的压力差 p为06MPa 左右,在这种状态下,综合泵的效率及寿命等指标是较合适的。轻

15、微磨损性的介质 选择一级的 p为0.5MPa左右,中等磨损性的介质选择一级的压力差 p为0.3MP a左右,对于有严重磨损性的介质一级压力差 p通常选择不超过0.2MPa为宜。 一、转速螺杆泵可靠地工作必须限制转速。影响选择转速的主要因素如下:吸入性能。泵的转速越高,其流量也越大,转速不仅影响到泵吸入腔中的损失,而 且当转速提高到一定程度,就会发生在吸入压力作用下的介质来不及进入或来不及 充满打开的密封腔,使之出现某种程度的真空状态,输送介质就会大量析出所溶解 的气体,以气泡形式分布在介质中,成为乳浊液,导致流量减少,甚至使泵不能正 常工作。如果压力降到与一定温度下被输送介质的饱和蒸汽压力时泵

16、内就会出现汽 蚀现象,输送介质的连续性就受到破坏,流量就会急剧下降。当汽蚀产生的气泡被 传送到高压区时,气泡以很大的速度碰撞、破裂,引起水力冲击,产生很大的振动 和噪声,造成材料局部破坏,甚至使泵遭到破坏,不能正常运行。因此,转速受到 吸入条件的限制。吸入性能与转速的关系,可看做与介质的轴向流速有关,介质的 轴向流速vz为卩=虑他吸入几何高度、介质在吸入管路的摩擦阻力和介质的特性及温度都限制着泵的允许 转速。从(23 )可知,泵的转速越低,即介质的轴向流速越小,泵的吸入性能就越 好。介质粘度越高,泵的吸入性能越差。介质的温度直接影响到介质的饱和蒸汽压 力和某些介质的粘度。我国标准JB/T 86

17、44-1997螺杆泵型式与基本参数编制时 介质的轴向流速取不大于4-4.5m/s。1)粘度。当介质的粘度增大时,不仅会使在吸入压力作用下介质进入密封腔因阻力增大而更为困难,而且使转子对介质的剪切作用所产生的机械损失也增加。 因此螺杆泵运行时,若介质的粘度越大,则应选择越低的转速。日本大晃工业株式 会社(TAIKO KIKAI)与德国Bornemann公司推荐螺杆泵介质粘度与选取转速的关系 分别如表1、2所示。表1大晃推荐介质粘度与选取转速的关系动力粘度/(Pas)泵转速/(r/min)400-7001.0-10200-40010-100200100-1000100表2 Bornemann公司推

18、荐介质粘度与选取转速的关系动力粘度/cSt泵转速/(r/min)1-1000400-10001000-10000200-40010000-100000200100000-1000000100目前我国许多产品选择的泵转速通常大于上述的推荐选取数值,如动力粘度为时,通常选取的转速为600-1200r/min等。按介质粘度选择泵的转速还和其它诸多因素有关,如:定子和转子配合的过盈量、定子和转子的齿形正确程度、介质含杂志情况和橡胶性能等。1)介质的磨损性。介质的磨损性直接影响到转子和定子的耐磨程度,即影响到使用寿命。介质越“恶劣”(此处仅指所含的杂志、润滑性和流动性等),转 子和定子必然越容易磨损,而

19、且泵的转速越高,磨损就越快。因此,泵的转速还会 受到输送介质的磨损性等的限制。国外有的厂商推荐介质磨损性和选取泵转速的关 系见表3。表3推荐介质磨损性和选取泵转速的关系磨损性 介质举例转速 /(r/min)轻微水、油、浆汁、肉末、肥皂液、油漆400-600一般工业废水、颜料、泥浆、悬浮液、灰浆、油井200-400严重水煤浆、陶土、石灰浆、粘土、油井50-2002)介质为乳胶状液体时其结构对转速的敏感程度。如前面所述泵输送介质是为了从油污水中分离油时,要求不使介质乳化加剧,必须要求泵低速运行,通常 转速不超过 200r/min 。一、吸入性能从式(23)可以看出,吸入性能和转速n及定子导程T有关

20、。转速越低,定子导程 越小,则吸入性能越好。但导程 T 的尺寸不能无限地减小, T 越小,同样的流量就 必须加大泵的横向尺寸,而且会受到加工可能性的限制。此外,介质粘度越高,则 在吸入管路中的损失也越大,吸入性能也就越差。螺杆泵进口高于介质液面的情况,即泵吸入腔有真空度非倒灌的情况,设计时尤其 应重视吸入性能的要求,以避免因吸入管路损失(几何高度和管路阻力头损失之和) 大而造成泵发生汽蚀。这就要考虑容许吸入真空度,即需用汽蚀余量 NPSH 。通常 需用汽蚀余量和必须汽蚀余量NPSHr 之间的关系为:NSP=lA-h:3NPSHr 或曲丹卜血海 t疋 式中K安全余量值,通常K取0.3m。螺杆泵具有非常好的吸入性能,通常在输送清水时,最高吸上高度为 6m 左右 螺杆泵在一定条件下最高吸上高度可达到8.5m,并具有自吸能力。当输送介质为高 粘度时,应将泵的进口管系布置成进口压力为正压,即泵处于倒灌的位置,甚至在 泵的吸入腔内需设计有螺旋推进器等装置,使介质能顺利地进入密封腔。

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!