軸流式泵與風機的性能
我們常見的水泵知識大家或許清楚,可能您還不了解軸流式泵與風機的性能,接下來由小編給大家介紹一下軸流式泵與風機的性能的技術知識吧!
軸流式泵與風機采用扭曲形葉片,只能保證在設計流量下流體的能量分布均勻。當流量大于或小于設計流量時,能量仍然是不均勻的,從而增加了能量損失,效率下降。特別是小流量時,由葉輪流出的流體,一部分又回到葉輪二次加壓,發(fā)生二次回流現(xiàn)象。由于二次回流量是靠撞擊來傳遞能量的,因此水力損失很大,致使效率急劇下降。因此,軸流式泵與風機的性能曲線具有以下特點(見圖3-6)。
圖3-6不同流量下軸流風機的流動狀態(tài)及壓頭特性
由于上述情況,軸流泵與風機在性能曲線方面的特點可以歸納為如下3點:
(1) Q-H曲線,大多屬于陡降型曲線,曲線上有拐點。在小流量區(qū)域內出現(xiàn)馬鞍形形狀,在大流量區(qū)域內非常陡降,在零流量時,揚程***。
(2)Q-N曲線,在流量為零的時候N***,H下降很快,軸功率也有所降低,這
樣往往使軸流式風機在零流量下起動的軸功率為***。因此,與離心式風機相反,軸流式風機應當在管路暢通下開動。盡管如此,當起動與停機時,總是會經過***流量的,所以軸流式風機所配用的電動機要有足夠的余量。
(3)Q-η曲線在最高效率點附近迅速下降,由于流量不在設計工況下,氣流情況迅速變壞,以致效率下降得很快。所以軸流式風機的***工作范圍較窄。一般都不設置調節(jié)閥門來調節(jié)流量。大型軸流風機常用可調節(jié)葉片安裝角或改變轉速方法來達到調節(jié)流量的目的。
從性能曲線上看,在設計工況(e點)時,流體流線沿葉髙分布均勻,效率最高;當流量大于設計值時W點),葉頂出口處產生回流,流體向輪轂偏轉,損失增加,揚程(全壓)降低,效率下降;流量小于設計值時(c點、b點、a點),在葉片下部、背部產生邊面層分離,形成脫流,流量很小時能量沿葉高偏差較大,形成二次回流。
圖3-7為30E-11型軸流風機的性能曲線,圖中曲線是按4種不同的安裝角繪制的。
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