吸上高度的计算

出处:按学科分类—工业技术 中国轻工业出版社《制浆造纸工业计算手册下册》第201页(1320字)

1.理论计算

[说明]离心泵的吸上高度是指泵入口中心处在吸入贮槽液面上的高度(如图2-5-45),如泵在液面以下,吸上高度为负值。水的最大吸上高度见表2-5-39。

图2-5-45 泵的吸上高度

表2-5-39 水的最大吸入高度

式中 △Z——吸上高度(m)

Pa——泵环境的大气压强(Pa)

Pe——泵入口处的静压强(绝压)(Pa)

u2——液体流速(m/s)

h1——吸入管内的压头损失(m)

[讨论]上式也可写成:

该式表示离心泵所处环境的大气压强形成的压头等于泵的吸上高度、泵入口处的静压强所形成的压头、速度头、管路损失压头之和。

[例]假设离心泵的入口处的静压强Pe是绝对真空,速度头和损失压头h1相比较可忽略不计,又设环境的大气压强为1标准大气压,求泵吸上高度的极限值。

2.经验计算

式中 H允吸——允许吸上高度(m)

A——大气压力(mH2O)

n——泵转速(r/min)

Q——流量(m3/s)

St——水蒸汽压力(mH2O)

K——系数,单吸泵为1,双吸泵为2

Σh——吸入管的总摩擦损失(mH2O)

[注意]若是输送纸浆,实际的最大吸入高度比由上式算得的要低,这是因为浆浓对泵的特性曲线产生了影响,而且浓度越高,影响越大。一般认为,在6%浓度以下,泵的扬程、效率与输出清水时的情况大致相同;在6~8%浓度内,浓度增高,扬程下降,功率上升,效率也下降;但排出侧流动仍然均匀,运转也顺利;浓度大于8%时,则浓度越高,浆的流动性越差,吸入管的摩擦损失也越大,这时,如果不给足“倒灌”高度,纤维中空气膨胀,则容易产生“气缚”现象。纸浆浓度和“倒灌”高度与特性递减率的关系见图2-5-46、

图2-5-46 纸浆浓度和“倒灌”高度与特性递减率的关系

分享到: