葉輪一般由葉片、前后蓋板、輪轂三個部分組成,葉片組成了液體在葉輪中的流道。葉輪用鍵和螺母固定在軸上,和軸一起轉(zhuǎn)動,將電機的能量傳給液體,使液體獲得能量。
葉輪按結(jié)構(gòu)可以分:閉式、開式和半開式三種類型。閉式葉輪按吸入方式分為單吸式和雙吸式葉輪。徑流式離心泵均為閉式后向葉輪,開式和半開式葉輪在混流式和軸流式泵中應(yīng)用。
半開式葉輪 沒有輪蓋的離心式葉 魯帶 k開式葉輪圖 輪。由整塊鍛件鐵制成型,葉片和輪 盤的一整體,且都做成徑向直葉片 其結(jié)構(gòu)強度高,葉輪的圓周速度可達 aso-soomi},單級壓力比高但葉道 中氣流速度和馬赫數(shù)較高,泄漏損失 較大,級效率比閉式葉輪低,工況穩(wěn)定 性養(yǎng)。廣泛用于內(nèi)燃機透平增壓器和 小功率燃氣輪機的離心式壓縮機,在固定式離心式壓縮機上 的應(yīng)用也增多。
沒有前蓋板,后蓋板尺寸較小,葉片完全外露的葉輪稱為開式葉輪。一般用于輸送漿料,以及粘性大或有固體顆粒懸浮物的液體,不易堵塞,但液體在葉片間易發(fā)生倒流,故揚程和效率也較低。有的在葉輪前加誘導(dǎo)輪用于高速離心泵中。
你這個切不了啊,現(xiàn)有泵的揚程才20m 怎么弄都打不到120m的 再說切也不能切流量啊,最好的方法就是從新買一臺。
離心泵的工作過程,實際上是一個能量傳遞和轉(zhuǎn)換的過程。它把動力機的機械能轉(zhuǎn)換為被輸送流體的動能和壓能。在這個能量的傳遞和轉(zhuǎn)換過程中,必然伴隨著諸多的能量損失,這種損失越大,工作效率越低,該泵的性能就越差...
離心泵葉輪設(shè)計中的方格網(wǎng)怎么調(diào)
不知道你在說什么,只能在方網(wǎng)格圖上調(diào)葉片型線
裝有半開式葉輪的自吸離心泵,采用外混式自吸方式,泵的性能參數(shù)為:Q=50m3/h,H=32m,n=2900r/min,η=63%。其有三種葉輪形式:閉式葉輪、有前口環(huán)的半開式葉輪和半開式葉輪,如圖《半開式葉輪自吸離心泵》所示。分別對其進行試驗,試驗結(jié)果為:
(1)閉式葉輪和有前口環(huán)的半開式葉輪最大自吸高度可達9m,而半開式葉輪為6m。
(2)以吸上高度5m為準,閉式葉輪自吸時間為71s,有前口環(huán)的半開式葉輪為36s半開式葉輪為59s。即有前口環(huán)半開式葉輪的自吸速度快于半開式葉輪和閉式葉輪。
(3)在設(shè)計流量下,閉式葉輪的揚程和效率最高,有前口環(huán)的半開式葉輪次之,半于式葉輪最低。
(4)有前口環(huán)的半開式葉輪和半開式葉輪最高效率點向小流量方向偏移,半開式葉輪比有前口環(huán)半開式葉輪偏移的比例大。
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為了改進和完善多級離心泵的性能需求,本文采用CFD(計算流體力學(xué))方法,建立了包含葉輪、導(dǎo)葉、葉輪前后間隙、密封口環(huán)和平衡孔的三維全流道實體模型,重點對葉輪結(jié)構(gòu)進行了參數(shù)化的分析與研究,比較了不同參數(shù)的葉輪對多級離心泵的性能影響,基于模擬結(jié)果給出了改善低比轉(zhuǎn)速多級離心泵性能的結(jié)構(gòu)和設(shè)計建議,該數(shù)值方法的提出和完善可為多級離心泵的水力性能提高提供參考和依據(jù)。
KF耐腐蝕離心泵水葉結(jié)構(gòu)
KF耐腐蝕離心泵的水葉分為兩種,一種是半開式葉輪,一種是閉式葉輪;開式葉輪抽取介質(zhì)時能通過5毫米的固體顆粒,一般用于污水抽排,閉式葉輪只能抽取流體的介質(zhì),主要用于化工液體輸送;
葉輪的形式很多,開式葉輪、半開式葉輪和閉式葉輪,離心式、前向葉輪……可是方形的葉輪小編還是第一次見到。
為什么要將葉輪做成方形? 這樣做有什么優(yōu)勢嗎?
據(jù)說這個是某知名泵企業(yè)的產(chǎn)品。
通機小編幾天跟大家請教了,希望大家不吝賜教哦!謝謝
來源:泵管家,通用機械整理
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1. 傳統(tǒng)細紗吸棉風(fēng)機存在的問題
傳統(tǒng)紡織細紗機配套斷頭吸棉風(fēng)機采用無前盤 、半開式葉輪 、板式葉片、無蝸殼、無集風(fēng)器結(jié)構(gòu) 。這種吸棉風(fēng)機在使用中經(jīng)常造成葉輪進口流場不均勻、靠近輪蓋處工作面與非工作面之間存在著較大的泄漏等問題。由于葉輪無蓋板, 葉片與固定前蓋板間隙僅憑人工經(jīng)驗控制 ,風(fēng)機性能偏差較大,而且葉輪出口角度一般采用 60°左右,經(jīng)常會出現(xiàn)在小流量時電機功率余量較大等現(xiàn)象 。因此,傳統(tǒng)吸棉風(fēng)機在設(shè)計時往往會配備較大功率的電機, 造成風(fēng)機實際運行效率通常低于40%。
比如理論計算其裝機功率 0.9 kW即可滿足細紗機生產(chǎn)要求 ,但實際配用電機功率卻高達2.2 kW。目前,全國有此類細紗機約 17萬臺, 如果能將所配置的吸棉風(fēng)機效率提高 30%, 紡織行業(yè)每年可節(jié)約用電 8.9 ×108 kW· h,節(jié)能效果十分明顯。根據(jù)實際情況 ,我們開展了 FHG系列細紗機配套斷頭吸棉風(fēng)機的研究工作。
2. 新型風(fēng)機的研制與開發(fā)
2.1 主要設(shè)計目標(biāo)和結(jié)構(gòu)設(shè)計特性
2.1.1 主要設(shè)計目標(biāo)
根據(jù)細紗機對吸棉風(fēng)機不掛花、不堵塞、高效、低噪聲的基本要求, 風(fēng)量風(fēng)壓以滿足細紗機斷頭吸棉的要求為主, 新風(fēng)機設(shè)計中采用相似理論和變形設(shè)計的方法 ,在保證基本要求的前提下,大幅度提高風(fēng)機效率 ,降低細紗機能耗。
2.1.2 主要結(jié)構(gòu)設(shè)計特性
新型吸棉風(fēng)機采用帶有前蓋板的閉式葉輪 ;采用后向弧形葉片形狀;葉片出口角度控制在46.5°左右;增加葉輪外殼的蝸殼及導(dǎo)流板 ;調(diào)整風(fēng)機和集塵箱的安裝位置, 葉輪進風(fēng)口直接接至濾塵箱出口 ,風(fēng)機電機外露在細紗機車尾箱中 。
采用上述結(jié)構(gòu)設(shè)計具有如下優(yōu)點 :
(1)風(fēng)機性能穩(wěn)定 。閉式葉輪工作面與非工作面之間無間隙 ,不存在泄漏損失,同時不需要調(diào)整前盤與葉片的間隙 ,因此風(fēng)機性能穩(wěn)定 。
(2)采用高效機翼型葉片 。由于機翼型葉片進口為較大的圓弧,出口處逐漸變薄 ,有利于減小氣流流動阻力,降低流動分離, 與板式葉輪相比可提高效率、降低噪聲 。在工藝上采用鋁合金鑄造成形方法,可避免機翼型葉片的復(fù)雜成形工藝所導(dǎo)致的加工困難 ,并可成批鑄造 。
(3)優(yōu)化了葉片出口角度 , 便于降低電機的功率配置。優(yōu)化后的葉片出口角度可使風(fēng)機的性能曲線在接近最高效率時也較容易接近最大容量 ,隨著流量的進一步增大 ,風(fēng)機的功率幾乎不變或略有上升 。因此,只要能滿足最佳效率工況點,消耗功率就不會產(chǎn)生過載 ,這種配置俗稱 “無功率過載風(fēng)機 ”,這種設(shè)計使得電機功率便于低配,而且配套電機的容量得以充分利用。
(4)葉輪工作效率高。進風(fēng)口采用流線形集風(fēng)器, 使葉輪葉片進口氣流均勻 , 有利于降低噪聲 ,從而提升了葉輪的工作效率 。
(5)風(fēng)機靜壓效率高。該技術(shù)增加了蝸殼導(dǎo)流板, 有利于進一步把葉輪的出口動壓轉(zhuǎn)化為靜壓 ,減少渦流損失 ,提高風(fēng)機靜壓效率 。
2.2 主要設(shè)計參數(shù)
2.2.1 風(fēng)機性能優(yōu)化
本設(shè)計根據(jù)三元流場的計算分析與修正方法 ,確定了風(fēng)機葉輪及尺寸 ,并采用適合于葉輪機械的 NUMECA商用 CFD軟件 , 用于葉輪內(nèi)部流場的分析,為改進設(shè)計提供了理論依據(jù)。
通過模擬計算分析可知 :在吸棉風(fēng)機采用帶有前蓋板的閉式葉輪并增加蝸殼后 ,在靠近蝸殼出口處的葉輪通道中速度分布和壓力分布與無蝸殼時明顯不同。風(fēng)機出口處壓力分布和速度分布類似, 增壓效果明顯。采用進口處為較大的圓弧、出口處逐漸減薄的機翼型葉片 , 葉輪根部渦流現(xiàn)象明顯減輕 ,風(fēng)機效率大大提升 。因此,通過適當(dāng)調(diào)節(jié)葉輪葉片角度、前盤與風(fēng)機外殼之間的縫隙,可使氣流速度大小與分布發(fā)生明顯變化, 從而影響風(fēng)機性能 。為使風(fēng)機的性能曲線在接近最高效率時也接近最大容量 ,通過研究綜合分析 ,我們確定選用 46.5°葉片角。
2.2.2 風(fēng)機主要設(shè)計性能參數(shù)確定
傳統(tǒng)細紗機笛管處需要保證的負壓在-500 Pa~ -1 000 Pa之間 ,機上吸棉管道阻力值按600 Pa計算, 該風(fēng)機全壓宜設(shè)計在 1 100 Pa~1 600 Pa。以 480錠細紗機為例 , 笛管處吸風(fēng)口尺寸按 20 mm×3 mm、吸口風(fēng)速按 15 m/s計算 ,則風(fēng)機風(fēng)量 Q=480 ×0.02 ×0.003 ×15 ×3 600 =1 555(m3/h)。
通過計算, 確定 FHG型風(fēng)機葉輪直徑為364 mm,采用局部非對稱弧形機翼型葉片, 葉片出口角 46.5°, 葉片數(shù) 10 個, 配套設(shè)計葉輪蝸殼及導(dǎo)流板 。風(fēng)機設(shè)計轉(zhuǎn)速 2 840 r/min, 配套電機功率 1.1 kW,電機和風(fēng)機采用直聯(lián)方式。
3. 風(fēng)機性能測試及運行試驗
3.1 性能測試及數(shù)據(jù)
樣品風(fēng)機經(jīng)江蘇省風(fēng)機性能測試試驗中心在標(biāo)準試驗臺上測試 ,其主要性能參數(shù)見表 1。
從表 1數(shù)據(jù)可以看出 ,風(fēng)機在試驗臺的標(biāo)準狀態(tài)試驗條件下,風(fēng)機的最小風(fēng)量為 1 330 m3/h,全壓 1 880 Pa, 最大風(fēng)量為 1 730 m3/h, 全壓1 447 Pa,風(fēng)機效率可達 76%以上, 風(fēng)機實耗功率小于 1.0 kW。說明采用 FHG型吸棉風(fēng)機, 在裝機功率 1.1 kW的條件下, 能夠滿足細紗機吸棉的風(fēng)壓風(fēng)量要求。FHG型吸棉風(fēng)機壓力流量性能曲線和效率性能曲線分別見圖 1和圖 2。
從圖 1和圖 2可以看出, 風(fēng)機壓力流量特性曲線變化較為平穩(wěn),高效區(qū)段較寬,風(fēng)壓風(fēng)量的調(diào)節(jié)適應(yīng)性較好 ,風(fēng)機噪聲滿足風(fēng)機設(shè)計要求。從風(fēng)機內(nèi)功率變化曲線可以看出 , 高效區(qū)段的風(fēng)機實耗功率變化較為緩慢,隨風(fēng)量的增加略微上升,符合無功率過載風(fēng)機的特性, 這為吸棉風(fēng)機配備較小功率的電機提供了條件。
3.2 性能運行試驗及數(shù)據(jù)
將 FHG型吸棉風(fēng)機分別安裝在 420錠和 480錠細紗機上進行測試, 并與原細紗機配套吸棉風(fēng)機的吸風(fēng)參數(shù)作以對比,測試數(shù)據(jù)見表 2。
3.3 測試及試驗數(shù)據(jù)結(jié)果分析
從測試及試驗數(shù)據(jù)可以看出 , FHG型吸棉風(fēng)機與原有吸棉風(fēng)機相比, 裝機功率由原來風(fēng)機的2.2 kW改變?yōu)?1.1 kW, 減少了 1.1 kW, 實耗功率平均節(jié)約 40%,風(fēng)機全壓和風(fēng)量參數(shù)能夠滿足細紗機斷 頭吸棉的要求 。按細紗機年工作8 400 h計算,更換新型吸棉風(fēng)機后每臺細紗機年節(jié)約用電 7 980 kW· h,半年即可收回改造投資。運行試驗還表明 :細紗機斷頭吸棉笛管處負壓在保證不小于 500 Pa時即可滿足要求, 過度增加吸口負壓只會造成過大的吸棉風(fēng)機功耗 。
4. 加工及安裝要求
由于 FHG型吸棉風(fēng)機采用非對稱機翼型葉片 ,該葉片的成形技術(shù)要求較高, 用于吸棉時, 考慮到可能會有細小纖維通過車尾箱濾網(wǎng)進入風(fēng)機 ,葉片流道及根部要嚴格保持光滑 ,避免由于毛刺或凹坑等引起灰塵雜質(zhì)積聚,造成葉片不平衡 ,從而引起風(fēng)機振動 。一般風(fēng)機葉輪鑄造成形后要經(jīng)過噴砂拋光處理 ,風(fēng)機殼體應(yīng)經(jīng)噴砂表面處理 ,以使其流道光滑 。由于該風(fēng)機需隨細紗機 24 h運行 , 風(fēng)機運行時軸功率可達 1.152 kW, 因此要求電機的短時最大負載能力應(yīng)不小于 1.3 kW。此外 ,對風(fēng)機的安裝要求較高 ,風(fēng)機機座應(yīng)安裝平穩(wěn)牢固、散熱好 、電機軸承應(yīng)采用 SKF型, 以確保風(fēng)機的安全運行。
5. 結(jié)束語
(1)帶有前盤和蝸殼的非對稱弧形機翼型葉片的 FHG型吸棉風(fēng)機與原細紗機斷頭吸棉風(fēng)機相比 ,具有效率高, 裝機功率和實際消耗功率低等優(yōu)點 ,其風(fēng)機風(fēng)壓及風(fēng)量參數(shù)能夠滿足細紗機斷頭吸棉的要求 ,且節(jié)能可達 40%以上 。
(2)FHG型吸棉風(fēng)機裝機功率小, 電機運行負荷率達到 86%以上 , 要求風(fēng)機配套電機、軸承質(zhì)量較高 ,以適應(yīng)長時間高負荷安全運行的要求 。
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來源:棉紡織技術(shù)
編輯:紡機網(wǎng)綜合整理,轉(zhuǎn)載請注明來源