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多级离心泵启动时,出口阀门需要关闭吗 离心式水泵爆炸的原因及预防措施

2023-07-29 01:44:54 | 泵业信息网

多级离心泵启动时,出口阀门需要关闭吗?

多级离心泵在启动时,需要注意很多事项,但多级离心泵启动时需要不需要关闭出口阀门?让我们一起了解下: 多级离心泵启动时为什么要关闭出口阀门? 多级离心水泵在启动时,泵的出口管路内还没水,因此还不存在管路阻力和提升高度阻力,在多级离心泵启动后,扬程很低,流量很大,此时泵电机(轴功率)输出很大(据泵性能曲线),很容易超载,就会使泵的电机及线路损坏,因此启动时要关闭出口阀,才能使泵正常运行。 多级离心泵启动前必须保证两点: 1、将泵壳内充满水,目的是为了形成真空; 2、必须关闭出水管上的闸阀,这样水泵没有形成流量,可以减小电机启动电流,利于水泵的顺利启动,随着水泵的顺利启动应及时慢慢打开闸阀。 多级离心泵是靠叶轮离心力形成真空的吸力把水提起,所以,离心泵启动时,必须先把出口阀关闭,灌水。水位超过叶轮部位以上,排出多级离心泵中的空气,才可启动,启动后,叶轮周围形成真空,把水向上吸,其可自动打开,把水提起。因此,必须先关闭出口阀。 关于多级离心泵 多级离心泵是一种叶片泵,依靠旋转的叶轮在旋转过程中,由于叶片和液体的相互作用,叶片将机械能传给液体,使液体的压力能增加,达到输送液体的目的。 多级离心泵工作有以下特点: ①多级离心泵泵在一定转速下所产生的扬程有一限定值。工作点流量和轴功率取决于与泵连接的装置系统的情况(位差、压力差和管路损失)。扬程随流量而改变。 ②工作稳定,输送连续,流量和压力无脉动。 ③一般无自吸能力,需要将泵先灌满液体或将管路抽成真空后才能开始工作。 ④多级离心泵在排出管路阀门关闭状态下启动,旋涡泵和轴流泵在阀门全开状态下启动,以减少启动功率。 在泵启动前,泵壳内灌满被输送的液体;启动后,叶轮由轴带动高速转动,叶片间的液体也必须随着转动。在离心力的作用下,液体从叶轮中心被抛向外缘并获得能量,以高速离开叶轮外缘进入蜗形泵壳。 在蜗壳中,液体由于流道的逐渐扩大而减速,又将部分动能转变为静压能,最后以较高的压力流入排出管道,送至需要场所。液体由叶轮中心流向外缘时,在叶轮中心形成了一定的真空,由于贮槽液面上方的压力大于泵入口处的压力,液体便被连续压入叶轮中。可见,只要叶轮不断地转动,液体便会不断地被吸入和排出。

离心式水泵爆炸的原因及预防措施

水泵也会爆炸?你是不是没听说过,但小编能告诉你,如果出现维护操作不当是肯定会爆炸的。那么在防止水泵爆炸前,我们该怎么做? 上面和下面图片中爆炸的就是离心式水泵。爆炸的发生并不是因为泵内有杂质,或者是泵与某种不应出现在泵内的材料发生了化学反应而引起的。而事实上,像这样的爆炸,泵内的水是非常纯净的——如锅炉给水、冷凝水和脱离子水等。 这些爆炸是怎么发生的? 答案是:这些离心泵在运行时,出现过一段时间的泵的进口阀门和出口阀门同时处于关闭状态(使泵“空转”)的情况。由于水不能通过泵流出,所以原来用于流体输送的能量就全部转换成了热量。当水被加热后,在泵内部产生了静压,这个压力足以对离心式水泵造成损坏——可能出现密封损坏,泵体破裂。 由于泵内积累的能量的释放,这样的爆炸可能会导致严重的设备损坏和人身伤害。然而,如果在泵损坏之前水就被加热至沸点温度以上,则有可能会发生更大能量的爆炸,因为这时释放出来的过热水会迅速沸腾并膨胀(沸腾液体膨胀蒸气爆炸——BLEVE),它的严重性和危害性类似于蒸汽锅炉爆炸。 如果泵正在运行,而泵的进口阀门和出口阀门都处于关闭状态时,那么无论泵输送的是何种液体,这种类型的爆炸就可能发生。即便是像水这样没有什么危险的流体,也产生了图中所示的严重的危害,试想一下,如果流体是可燃的,那么释放出的材料就会起火燃烧,其后果更为严重。进一步设想,如果流体具有毒性或腐蚀性,那么释放出的材料就可能会对泵附近的人员造成严重伤害。 水泵爆炸前,你能做什么? 启动离心式水泵之前,要检查所有阀门是否处在正确的位置上。要确认设计的流向路径上的阀门都处于打开状态,而其它阀门,如排液阀和排空阀应处于关闭状态。 如果你要远程启动某台泵,比如从控制室,要确保你即将启动的泵已经做好了启动准备。如果你不确定,你就要到现场进行检查,或者请他人去查看。 要确保:那些对于泵安全运行至关重要的关键步骤,其中包括阀门的开关位置,都要包含在设备的操作程序和检查清单内。 有些泵是自动启动的——例如,当贮罐装满后,由过程控制计算机或液位控制仪表自动清空贮罐。在把这些泵投入自动控制之前,比如在维修之后,请确保所有的阀门都处在正确的位置上。 为了防止在管路不通的情况下启动泵,有些泵装有仪表保护装置——例如,低流量、高温、或超压等联锁。要确保这些安全系统得到正确的维护和测试。 泵业信息网

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离心泵回流的原因液体流动是靠能量坡度维持的,在流量降低到了接近零时,由于液体惯性力的作用,叶轮有可能使其进口周围的圆周速度增加,因此管壁附近的能量增加,这使得维持液体沿流线流动所必须的能量坡度不再存在,因此就在叶轮进口附近的液流发生倒流。离心泵扬程对于给定的叶轮直径和流量来说是不变的,而动扬程是流量的函数,在扬程流量曲线上某些点,动扬程一旦超过离心扬程,那么在这些点压力梯度反向,导致了流动

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