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當離心泵的比轉速n, < 40時,特別在流量較小的狀況下,由于葉輪寬度及壓水室喉部面積過火狹小,給鑄造和加工都帶來很大的艱難,并且泵的特性也很難保證設計點就是效率點,因而不宜采用常規的離心泵設計辦法,而應采用高速泵設計辦法。高速泵(又稱局部流泵、切線泵),由美國Sundyne公司首先研討勝利,主要用于火箭發起機。在石化工業中也可局部替代旋渦泵和往復泵。目前該類泵的轉速可達30000r/min,揚程2000m以上。6.7. 1高速泵的工作原理和特性
高速泵的過流部件由吸人管、葉輪、外周環形空間和排出擴散器組成,‘如圖6-54所示。
1.高速泵的工作原理
葉輪沒有前后蓋板,是開式的,葉片是放射型直葉片。這種直葉片葉輪在環形空間內旋轉,能夠近似以為流體的旋轉速度和葉輪的旋轉速度相等,也就是流體相對葉輪沒有相對速度。實踐上因很高,相對速度很小
這也是高速泵的特性中特別令人矚目的一點。亦即原來方式的泵關死點的揚程,斯捷潘諾夫提出的常用的數值是0.57,在同一葉輪直徑,同一轉速下停止比擬,高速泵具有原來類型泵(1.2一1.4)倍的高揚程,而且這個揚程在整個運用流量范圍內簡直是不變的。反過來看,揚程系數高,就意味著在相同轉速下產生相同的揚程所需的葉輪直徑小,這樣低比轉速的圓盤摩擦損失就會對應減小很多。
此外,高速泵在其實踐運用范圍內,泵殼內的旋轉液流與葉輪之間根本上沒有相對活動,葉輪和水流堅持一種剛體的關系。因而,它與原方式的泵不同,它沒有因從口環處回流而產生的走漏損失,而且即便葉輪和殼之間存在較大間隙也不受影響,ST型雙流道無梗塞紙漿泵,加上圓盤摩擦損失小的優點,構成了高速泵在n, < 100的低比轉速范圍內具有較高的效率的緣由。
通常以為在比轉速高速泵效率高,并且比轉速大于56時,效率降落。因而,比轉速大于56時就沒有必要運用高速泵。
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