自吸泵、自吸排污泵、工业自吸泵等,其应用领域非常广泛,我厂技术部、生产部经过多年的制造和设计经验得出直接影响自吸泵性能有六大方面的因素:
1、储液容积与储液高度的确定:储液容积就是指泵停车后,泵体内能储存液体部分的体积,也就是泵吸入口最低点以下的泵体的容积,这部分容积主要是压出室和气液分离室的一部分。储液容积应不小于以秒计泵设计流量的一半[例如,泵的设计流量,则储液容积不小于,储液容积太小[即是泵内储存的液体太少],就使得自吸时间增长,甚至不能自吸;过在,使得泵笨重。除了有足够的储液容积外,还必须有一定的储液高度,储液高度即是泵吸入最低点到叶轮中心的高度,通常取为近似等于叶轮半径。
2、自吸排污泵压出室液体流速:离心泵式自吸泵压出室中液体的流速比一般的离心泵要低,约等于一般离心泵压出室中液体流速的80-90%。
3、自吸排污泵叶轮后盖板的车削:对于外混合离心式自吸泵,当叶轮外圆速度小于时,自吸效果差,可采用车削叶轮后盖板的方法提高自吸能力,其原因是便于在自吸过程中液体与气体的混合。车削量不能过大,否则会较显著地降低泵的扬程和效率。当时,叶轮后盖板切割后直径;当时,并在上隔舌处加筋,以免带气泡的液体在切割掉的后盖板处的循环,影响自吸效果。
4、气液分离室的容积与泵体出口高度:气液分离是指泵体压出室以外的部分,其容积越大,气、液的分离效果越好,分离的越快,但气液分离室的容积大到一定程度时,再增大效果就不显著了,反面会使泵体笨重,所以气液分离室有一最优容积值,根据已有经验其值等于或略大于储液容积,在保证气液分离室容的情况下,泵体出口到叶轮中心线的高度可根据储液容积与气液分离室容积在绘图时确定此高度。
5、自吸排污泵压出室隔舌与叶轮间隙:对于离心式自吸泵,隔舌与叶轮的间隙对自吸性能影响很大,上部压出室的隔舌与叶轮的间隙越小,自吸时间越短,这个间隙通常是外混合取;内混合取。若设计为双蜗室则下部压出室隔舌与叶轮的间隙,通常可按一般离心泵压出室隔舌与叶轮间隙的确定方法来确定。
6、自吸排污泵型号回流孔的面积:对于内混合离心式自吸泵,回流孔的面积对自吸性能的影响很大,面积大,使经回流孔回到叶轮进口的液体多,所以自吸时间短,但自吸最大真空度降低;回流孔面积小时自吸时间长,自吸最大真空高度高。综合上述,确定回流孔面积时,要综合考虑自吸时间和自吸高度的要求。泵的汽蚀性能与自吸性能是泵的两个重要的吸人性能参数,两者有着紧密的联系,也存在明显的区别,初入门者往往却混为一谈。
汽蚀是一个过程概念,伴随在自吸泵的运行开始和(或)过程中。简单的理解,汽蚀是由于压力降低使得泵送介质发生汽化而使泵的性能受到影响的一种现象。小流量卧式离心泵的汽蚀性能普遍较好。
自吸是一个瞬态概念,存在于泵的启动过程中。就是泵在吸人管路干态情况下,能够靠泵自身能力将液体引吸至泵腔内的能力。叶片泵如果没有特殊设计一般不具备自吸能力,容积式泵一般情况下,自吸能力都较好。
汽蚀性能好,自吸性能不一定好。像一些小流量的离心式泵的汽蚀性能比较好.可以达到0.8 m左右,但它没有一点自吸能力。
自吸性能好,汽蚀性能不一定好。像一些自吸泵,其虽然有一定的自吸能力,但其汽蚀性能不一定就很好。 自吸泵具有一定的自吸能力,能够使水泵在吸不上水的情况下方便起动,并维持正常运行。我国目前生产的自吸泵基本上是自吸离心泵。自吸泵因其实现自吸方式的不同,可分为外混式自吸泵、内混式自吸泵及带有由泵本身提供动力的真空辅助自吸泵,按输送液体和材质可分为污水自吸泵、清水自吸泵、耐腐蚀自吸泵、不锈钢自吸泵等多种自吸泵的结构形式。如图所示(外混式)自吸泵基本结构。其主要零件有:泵体、泵盖、叶轮、轴、轴承等。泵体内具有涡形流道,流道外层周围有容积较大的气水分离腔,泵体下部铸有座角作为固定泵用。
外混式自吸泵工作原理与所有自吸泵一样(外混式)自吸泵的吸入口位于叶轮上方,每次停机后,泵内都能存留一些水,作为下次起动之用。初次起动前,需向泵内人工加足自吸用水,使叶轮大部分淹没在水中。泵起动后,叶轮中的水受到离心力作用流向叶轮外缘,并在叶轮外缘处与气体混合,形成一圈泡沫带状气水混合物。该泡沫带在隔舌的刮削作用下,使气水混合物通过扩散管进入气水分离室。此时,由于过水面积突然增大,流速迅速降低,气体的相对密度小,从水中逸出并由泵压出口排走,水的相对密度大,落到气水分离室的底部,并经轴向回流孔返回叶轮外缘,再次与气体混合。随着上述过程的不断循环,吸水管内的真空度就不断增大,被输送的水便不断沿吸水管上升。待泵内完全充满水时,泵就进入正常工作状态,完成自吸过程。
泵体的进出水口可用胶管或法兰管连接。当配胶管时,进口胶管接头座附有止回阀,以阻止停机液体倒流。泵体涡形流道内装有闭式单级叶轮,泵盖上具有密封室,轴承体内装黄油以润滑轴承,泵轴后端V带轮或联轴器,甩电动机或内燃机来带泵。



