泵系统中的喘振现象

泵系统中的喘振现象

ID:32975821

大小:55.50 KB

页数:5页

时间:2019-02-18

泵系统中的喘振现象_第1页
泵系统中的喘振现象_第2页
泵系统中的喘振现象_第3页
泵系统中的喘振现象_第4页
泵系统中的喘振现象_第5页
资源描述:

《泵系统中的喘振现象》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库

1、泵系统中的喘振现象流量(,图喘振发生时工作点轨迹水泵技术2001.3驼峰形性能曲线李良庚刘梅清刘徳祥(武汉水利电力大学研9906班)(武汉水利电力大学动力系正副教授;43072)据这三个条件提出了防护措施。1喘振现象水泵在不稳定运行期间出现流量周期性地在很大范围内反复变化的现象,在工程中被称为喘振现象或飞动现象。喘振发生在性能曲线呈驼峰形的水泵上,伴随有振动和噪音,严重时能导致叶片断裂,影响水泵的安全运转,因此在工程中应予以防止。喘振现象与泵装置管路系统的力学稳定性有关,因此在研究喘振现象中应综合考虑管路中的流体流动情况和泵系统驱动情况。2泵性能曲线上的

2、喘振分析如所示,当发生喘振时,泵的工作点始终绕着封闭曲线作逆时针旋转。可以看出,旋转区或为驼峰形性能曲线上升区域的那一驼峰形工作点段曲线,根据有关资料表明,其频率范围在0.1〜10H乙此频率等于泵系统固有频率。在这一区域,水泵运行是不稳定的,下面加以论证。为某泵驼峰形性能曲线,图中/:点为性能曲线最高点。若工作点在性能曲线的下降区段,如B点,水泵运行是安全的。但若工作点在性能曲线的上升区段,如4点,水泵运行不稳定,这是因为当/I点右移动时,水泵产生的静压头大于管路装置所克服的阻力,从而流速加大,流量增加,工作点继续右移,直到K点为止;当/I点向左移动时,

3、水泵产生的静压头小于管路装置所克服的阻力,流速减小,流量降低,工作点继续向左移动,直至流量为零。因此一遇干扰,4点就会移动,再也不能冋到原点,这就是为什么说性能曲线的上升区段运行是不稳定的原因。通常以尺点作为区分稳定与不稳定的临界点,尺点左侧称为不稳定工作区,X点右侧称为稳定工作区,而区内的〃点,如/I点,被称为不稳定点,S点被称为稳定点,如表示。由以上分析可知,如果泵性能曲线没有上升点,就不会产生工作的不稳定性,也就不会产生喘振,因此水泵应尽量设计成其性能曲线无上升段的模式,否则应使工作范围始终保持在性能曲线的下降段。然而是不是存在上升区段就一定会产生

4、喘振呢,这是一个很容易想当然的论断,下面利用水力学和振动学有关理论对简单泵系统和复杂泵系统运行中所受的扰动进行定性分析,并得岀相应的结论。3简单泵系统喘振分析如所示的简单泵系统中,岀水管中间无水箱或贮气罐等设备,泵出口排水管直接连到管路系统。该泵系统的力学运动系统包括两个部分,分别是流体流动部分和流体驱动(包括泵叶轮和拖动机)部分。对于第一部分,与管路特性有关,根据伯诺利方程,可建立如下方程:札一实际扬程,为一常值九一沿程阻力损失,与流量符号rti小p、扌口、一决定。下面来研究一下这三个系数如、小I、如的符号确定方法。如表示扬程曲线的切线斜率,若大于零,

5、则表示该点在扬程曲线向右上方倾斜的部分(即不稳定区)上;若小于零,则表示该点在扬程曲线向右下方丨明斜的部分(即稳定区)上。对于扣、也,根据其几何意义,可表示在管路阻力曲线图上,如所示,扣+屯表示排水阀在不同开度下阻力曲线的切线斜率。考中泵的三个工作点人5、e:,对于4点,因为

6、和

7、由此,可以得出结论,在简单泵系统中,无论扬程曲线是向右下方还是向右上方倾斜,或者说有没有驼峰形,都不会产生喘振现象。是正值。因此,只要满足:4复杂泵系统喘振分析复杂泵系统是指管路中设有贮气罐或水箱一类的设备的泵系统,如所示。现假定It气罐或水箱前面(有泵的那一侧)的部分为系统1

8、,其后的部分为系统2•泵系统的稳定判定条件和简单泵系统的一样,即0,因此为不稳定点。系统2的情况和简单泵系统的情况一样,因此会产生喘振现象。因此,在复杂泵系统中,若用阀门来调节流量,则有喘振现象发生。5分析的结论由以上分析可知,具有驼峰形性能曲线只是产生喘振的必要条件,而不是充分条件,只有具备以下三个条件,才能发生喘振现象:(1)泵的性能曲线呈驼峰形,并在不稳定(2)在管路中存在贮气罐、水箱或气相部分;量。普通离心泵出现喘振的破坏力较小,究其原因,一是离心泵性能曲线较平缓,二是离心泵启动方式与轴流泵不同,一般是关阀启动,然后逐渐开启阀门增大流量,即使采用

9、驼峰形离心泵产生了喘振,但由于作用时间很短,破坏力较小。但是对于具有驼峰形性能曲线的锅炉给水泵,由于抽送热水,管路系统中很容易形成气相,若流量调节阀安在离泵很远的下游端,阀损失非常大,则能产生较大的喘振,为此一定要采取防范措施。具体方法可详见下述防范措施(2)。6喘振防范措施根据以上三个条件,可制定相应防范措施,主要有:(1)在如上所述的复杂管路中应尽量避免采用具有驼峰形性能曲线的水泵,而是采用性能曲线平坦向下倾斜的水泵。(2)在水泵压出侧装设旁路管,将泵压出水泵技术水的部分送回吸入侧,使工作点市上的A点移到驼峰的右侧稳定区某点。(3)使流量在任何条件下

10、不小于,否则应装设再循环管或自动排出阀门。(4)采用可动叶片调节流量,当外界需要

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。