OK Diámetro de la hoja de lodo Lado de entrada En el lado de entrada del impulsor para tomar el centro

OK Lado de entrada del diámetro de la hoja de lodo En el lado de entrada del impulsor para tomar el centro, como el canal de flujo del círculo inscrito, el centroide del círculo inscrito es el doble de la distancia del eje del lado de entrada del diámetro de la hoja D1, que se muestra en la Figura 5- 5 .

El diámetro D1 del lado de entrada de la hoja se puede identificar generalmente con la velocidad específica ns: en general, aumentar el número de hojas puede mejorar el flujo de fluido, un aumento apropiado en la cabeza de la bomba, pero aumentar la pérdida por fricción de la hoja aumentaría, reduciendo el flujo a través del área de flujo.

Por lo tanto, el aumento en el número de hojas es demasiado, no solo para reducir la eficiencia y hacer que el rendimiento de la cavitación del impulsor se deteriore, sino que también provoca que las curvas de rendimiento de la bomba salten (consulte el Capítulo V).El ángulo de la hoja bajo el mismo paquete, reduciendo el número de hojas, cada hoja de la carga aumenta, el papel de la desviación de fluido más bajo, pero también disminuye la cabeza de la bomba.Algo más bajo que el número de revoluciones de la bomba, que tendrá lugar en la forma de la longitud de la separación entre álabes, que se muestra en la Figura 5-10.

Esto asegurará el número adecuado de hojas, pero también evitará el bloqueo de la entrada del impulsor.8 Asegúrese de que el ángulo de entrada de la hoja β1 colocado El ángulo de la entrada de la hoja se coloca en la entrada de la hoja, la cara de la hoja de la tangente (estrictamente hablando, la superficie debe estar en la línea de flujo del hueso tangente de la hoja) ángulo entre el tangente circunferencial, como se muestra en la figura 5-6.Suponiendo que el líquido es un impulsor de flujo irrotacional,fabricante de bombas de lodospor el triángulo de velocidad muestra: Al determinar el ángulo de entrada de la paleta β1 lugar cuando el ángulo de △ β seleccione una razón:

(1) antes de que el líquido entre en el impulsor, ya sujeto a la cámara de succión, la influencia del eje del impulsor o un movimiento giratorio (es decir, pre-giro), aumentando el ángulo de ataque es considerar la influencia del pre-remolino para reducir el impacto de la pérdida de líquido.

(2) toma un ángulo de ataque positivo, el coeficiente de aglomeración de entrada de la hoja., Reducido, es decir, aumentar el área de entrada de la hoja, mejorar el flujo de líquido, puede mejorar ligeramente el rendimiento de la cavitación de la bomba.

En la cámara de succión de la bomba de tubo cónico, el líquido ingresa al impulsor antes de que la prerotación sea más pequeña, pero en la cámara de succión de media espiral.Prerotador relativamente grande, por lo que se debe tener en cuenta el ángulo de ataque al seleccionar la estructura de la cámara de succión en forma de afectado.Ángulo de la resistencia a la cavitación de la bomba hasta cierto punto.

Las pruebas mostraron que el rango de ángulo de ataque positivo, el cambio de ángulo de ataque en la resistencia a la cavitación de la bomba tiene poco efecto, aumentar el ángulo de ataque puede retrasar las condiciones de flujo de la bomba en un gran rendimiento anticavitación cuando se trabaja con un deterioro abrupto.Sin embargo, si el ángulo positivo del día supera los 200, se reducirá la eficiencia.Si toma el ángulo de ataque negativo, la resistencia a la cavitación de la bomba se deteriora significativamente.


Hora de publicación: 13-jul-2021