如何解决轴流泵超高扬程运行中出现的问题
(1)调节叶片安装角目前,国产轴流泵口径在300毫米以上的,叶片角 度可以调节。调节叶片安装角在一定程度上扩大了泵的使用范围,当泵站扬程增高时,可减小叶片安装角,适 当减少出水量,以满足水泵在高扬程情况下正常运行的 要求。 目前,石家庄轴流泵,国内数量较大、分布较广,口径在1米以下的 中小型轴流泵站(一般由乡镇管理),由于技术力量薄弱, 加上调角费时费力(半调)。因此,泵站自投入运转后,轴流泵生产厂,很 少根据运行条件的变化对泵的正常运行范围进行复核和 调节,结果造成能源浪费,泵站发挥不了正常效益。因 此,建议加强技术指导,特别是对于那些使用不当、扬程 超过正常使用范围的泵站,应根据新的运行条件,仔细复 核水泵工况,提出相应的技术措施。按照经济、有效的使 用原则,一般只有当调角不能满足新的运行要求时,轴流泵厂家,才考 虑其他的技术(阀门、水泵)改造方案。
(2)换泵如果将叶片角度调至最.小仍不能满足高扬程的长期运行要求,则可考虑更换成高扬程的水泵,如比转数较低 的轴流泵或导叶式混流泵等。 更换水泵通常是一种比较省事的办法,但对大中型柴油机泵,要考虑机组配套和流道匹配等因素,因此工程投资 较大,机组设备费用较高。另外,在同一流量下,由于泵 的扬程高,泵气蚀及水力振动的可能性增大,特别是与 进、出水流道之间的水力配合问题往往成为换泵的主要 矛盾。因此,在原有泵站水工基础上采用换泵的办法来 解决高扬程问题,不仅代价较高,而且技术上较复杂,因 而一般只适用于中小型轴流泵站。另外,换泵时不仅要 考虑在最.高扬程时泵站能够安全运行,轴流泵,而且也应该尽可 能使栗站能在多年运行中的平均效率较高,对于最.高扬 程与平均扬程相差甚大的泵站应该充分考虑这一点。
⑶改换叶轮改换叶轮与换泵优缺点大致相同。不过,改换叶轮仅涉及到泵内的某一部件,因而改造投资可大量节省,通常适用于大中型轴流泵站的修复与技术改造
轴流泵的问题研究
轴流泵是利用叶轮在水中旋转时产生的推力将水提升的,这种泵由于水流进入叶轮和流出导叶都是沿轴向的,故称轴流泵。 轴流泵按泵轴的安装方式分为立式、卧式和斜式三种,它们的结构基本相同。目前使用较多的是立式轴流泵。主要零部件有:喇叭管、叶轮、导叶体、出水弯管、轴和轴承、填料函等。 关于轴流泵在失速工况和空化工况下的水力性能及流动特性,前人的研究工作取得了一定的成果,但同时也存在一些不足。
(1)虽然前人通过实验研究发现了轴流泵失速工况下叶轮进出口回流、旋涡等不良流动现象,但对叶轮内部流场特性的研究还不够充分,特别是对失速工况下造成轴流泵性能曲线出现“马鞍区”的内部流动机理、叶轮进出口回旋流动形成及其影响因素的分析还很少。
(2)轴流泵内部的空化现象以多种形式存在,而目前泵内空化流场的可视化观测主要集中于叶梢处和叶顶间隙内,针对叶片表面空化流动的研究相对较少。另外,根据水翼空化的研究成果,相比间隙涡空化对水翼水动力特性产生的影响,水翼表面的空化流动对其影响更为关键。因此,有必要开展轴流泵叶片表面空化流动的研究,以分析不同空化发展阶段叶片表面空化流动的演化特点和对泵性能的影响规律。
(3)CFD技术己在轴流泵性能预测、内部流动分析以及结构优化等各方面得到了广泛应用,并取得了一定的研究成果。虽然传统的基于涡粘假设的湍流模型在目前工程湍流计算中得到广泛应用,但此类模型一方面无法准确捕捉泵内部非稳态的流动结构,另一方面无法准确反映流线弯曲引起的流动曲率效应。因此,研究一种兼顾计算效率、能包含更多流动尺度信息、又对流动曲率效应敏感性较强的预测模型,对于完善轴流泵数值研究的理论以及工程应用具有重要意义。
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