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【排涝轴流泵】从根本解决问题 对于排涝轴流泵来说最关键的问题是可靠性问题,因为排涝轴流泵的使用场合是在液下;输送的介质是一些含有固体物料的混合液体;泵与电机靠得很近;泵为立式布置,转动部件重量与叶轮承受水压力同向。这些问题都使得排涝轴...


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【排涝轴流泵】从根本解决问题

 对于排涝轴流泵来说最关键的问题是可靠性问题,因为排涝轴流泵的使用场合是在液下;输送的介质是一些含有固体物料的混合液体;泵与电机靠得很近;泵为立式布置,转动部件重量与叶轮承受水压力同向。这些问题都使得排涝轴流泵在密封、电机承载能力、轴承布置及选用等方面的要求比一般的污水泵要高。

   针对排涝轴流泵存在的问题,有些国内的生产厂家把精力放在了开发泵的保护系统上,轴流泵,在水泵运行发生异常时自动报警或者切断电源。虽然这种办法可以起到一定的效果,而且这种保护也是有必要的,但这并不是解决问题的根本方法,要把重点放在提高水泵的性能上,把问题从根本上解决。当自动搅匀排涝轴流泵运转时,自动搅拌池底沉积物,彻底防止污物淤积,无须人工清理;独特的叶轮设计,具有将纤维物、杂物切碎和撕裂的功能;采用外循环冷却系统,使排涝轴流泵低水位运转,减少电机起动频率,扬州轴流泵,延长电机寿命。



最近,有些新朋友经常问我们,他们的轴流泵失速是什么原因产生的,这里混流泵厂家就这个问题做以下解答:

在我们开展的轴流泵全工况的水力特性实验中发现,叶轮发生失速的起始点出现在扬程曲线出现拐点的位置上,通过可视化观测实验发现:在临界失速工况分别在吸力面的前缘叶顶处和后缘靠近轮毅处捕捉到回流结构;在深度失速工况时,发现流道中存在垂直叶片表面的通道涡;

对带有后导叶的轴流泵内部流场进行3D-PIV测量,通过对比无导叶时的叶轮出口处的流场发现,在运行稳定的高效工况区,导叶能够有效地消除从叶轮出口流出流体的速度环量,但是在运行不稳定的'马鞍区',导叶回收能量的性能变差,导叶内部流态紊乱、泵效率较低;

采用五孔球形探针对轴流泵出水管断面的水流速度场进行了测定,发现受导叶出流环量和出水弯管二次流等因素的影响,轴流泵出水流道内为复杂的螺旋流;

在开式轴流泵实验台对叶轮前后的速度场和靠近泵壳表面的压力分布情况进行了测量,发现在最优工况点时叶轮内的流动较为平顺且无明显回流现象,随着流量降低至叶片发生失速时,熔盐轴流泵,叶轮处的径向速度会突然增大,同时轴流泵的水力性能也会发生突变;

采用油膜法分析了叶片表面的分离流动特征,并采用皮托管对叶轮进出口流场进行测量,发现在小流量工况下,叶轮进口的叶梢处和出口的轮毅处出现了回流;

对不同流量工况下的叶轮进口轴面流场进行了PIV测量,14寸轴流泵,发现在'马鞍区',轴流泵叶轮进口出现回流现象,并且随着流量减小,叶轮进口轴面内流速不稳定范围逐渐扩大,湍流强度增高,且轴向流速的湍流强度低于径向流速的湍流强度、靠近叶轮外壳处的湍流强度高于靠近轮毅处的湍流强度。

利用PIV对叶轮进、出口以及不同叶高区域的二维速度场进行了测量,发现在设计工况下,叶轮流道间流动稳定,且在叶片吸力面侧附近流体紧贴着叶片流动,没有发生脱流现象,而随着流量减小,观察到在叶片尾缘边的分离流动和叶根位置处的回流和旋涡结构;

采用3D-PIV对无导叶轴流泵的叶轮出口流场进行测量,发现在设计工况与大流量工况的流态均比较好,无旋涡和脱流现象,但在'马鞍区',叶轮出口附近出现更趋剧烈的二次流、回流现象。

如果你有关于混流泵轴流泵的使用问题,可以随时Q我们,也可以致电我们,我们将在第.一时间为你解决你的问题。



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