自吸泵自吸时由叶轮形成气水混合层,如果存水太少,气水混台层就很薄、抽气量就少,存水极少时,自吸泵不能有效隔离进出口腔,甚至相通,进口真空度遭破坏。图4是不同的存水量时泵进口真空度的试验结果。从试验可知,泵存水小于1.62时,泵不能连续抽气,存水21时真空表稳定开始连续抽气,存水再增加,真空度也增加。存永加到一定数值后.真空度不再增加。这种规律对于各种自吸离心泵都一样,但其数值各异。
图5是4TC-80泵存水自吸真空度试验结果。4TC-80流量:7.8升/,秒泵体存水的容积为l3升,经工厂试验,达到足够存水量的要求。但是这13L是静止时加入泵体的存水.在使用中发现,当4TC-80的出水段只有0.3m高时,自吸时水会冲出来,停机检查存水面下降l40mm,存水减少72,这从图5可以看到,62的动态存水自吸能力是极低的,实际不能自吸上水。
在这种情况下,自吸时水易冲出来的泵结构.必须加高出水段,使之能容下泵体涌出来的自吸循环水,不减少自吸存水4TC-80泵的出水段加高至0.9m自吸能力就达到8m 1、要因地制宜选购自吸泵,常用的自吸泵按作用原理分为以下三种:
a.气液混合式自吸泵的工作过程:由于自吸泵泵体的特殊结构,水泵停转后,泵体内存有一定量的水,泵再次启动后由于叶轮旋转作用,吸入管路的空气和水充分混合,并被排到气水分离室,气水分离室上部的气体溢出,下部的水返回叶轮,重新和吸入管路的剩余空气混合,直到把泵及吸入管内的气体全部排出,完成自吸,并正常抽水。
b.水环轮式自吸泵是将水环轮和水泵叶轮组合在一个壳体内,借助水环轮将气体排出,实现自吸。当泵正常工作后,可通过阀截断水环轮和水泵叶轮的通道,并且放掉水环轮内的液体。
c.射流式自吸泵,由离心泵和射流泵(或喷射器)组合而成,依靠喷射装置,在喷嘴处造成真空实现抽吸。
2、要适当超标选水泵。
确定水泵类型后,要考虑其经济性能,特别要注意水泵的扬程和流量及其配套动力的选择。必须注意,水泵标牌上注明的扬程(总扬程)与使用时的出水扬程(实际扬程)是有差别的,这是由于水流通过输水管和管路附近时会有一定的阻力损失。所以,IGBT中频炉实际扬程一般要比总扬程低10%~20%,出水量也相应减少。
因此,实际使用时,只能按标牌所注扬程和流量的80%~90%估算,水泵配套动力的选择,可按标牌上注明的功率选择,为了使水泵启动迅速和使用安全,动力机的功率也可略大于水泵所需功率,一般高出10%左右为宜;如果已有动力,选购水泵时,则可按动力机的功率选购与之相配套的水泵。1 自吸泵出水段对自吸存水的影响自吸泵自吸时压力尚未完全建立泵体内的存水循环流动,但水的流动状况与出水管有关。
在图1自吸泵上泵出水流道与出水孔直通,出水流道有一个窗孔与气水分离室相通,从叶轮出来的水顺着出水流道进入出水管,如果出水管比较长(1M以上)由于压力不够水不会流出,水从窗孔进入气水分离室,分离出的气,从窗孔进入出水管上升排出。如果出水管很短(图2)则水压可使水从出水管流失,泵内存水将减少。当减少到一定程度时,泵内循环存水不再减少,但这时存水就很少了。对于泵体出水流道与泵出水口分开,中问有一个宽大的气水分离室的自吸泵泵体如图3b。叶轮出来的水不直接对准出口,水压不足时.水就不易出来,观察这类结构的自吸泵,可以看到在自吸时水在泵体上方形成一个大旋涡,不容易溢出来,这种结构的出水管对自吸存水影响不大a.
2 存水量对自吸能力的影响
自吸泵自吸时由叶轮形成气水混合层,如果存水太少,气水混台层就很薄、抽气量就少,存水极少时,不能有效隔离进出口腔,甚至相通,进口真空度遭破坏。图4是不同的存水量时泵进口真空度的试验结果。从试验可知,泵存水小于1.6 2时,泵不能连续抽气,存水2 1时真空表稳定开始连续抽气,存水再增加,真空度也增加。存永加到一定数值后.真空度不再增加。这种规律对于各种自吸离心泵都一样,但其数值各异。
图5是4TC-80泵存水自吸真空度试验结果。4TC-80流量:7.8升/,秒泵体存水的容积为l3升,经工厂试验,达到足够存水量的要求。但是这13L是静止时加入泵体的存水.在使用中发现,当4TC-80的出水段只有0.3 m高时,自吸时水会冲出来,停机检查存水面下降l40mm,存水减少72,这从图5可以看到,6 2的动态存水自吸能力是极低的,实际不能自吸上水。



