离心泵汽蚀的主要原因是什么?化工离心泵的设计和使用必须考虑影响化工离心泵汽蚀的因素。近年来,国内外进行了大量的研究。然而,由于研究重点不同,且大多针对影响离心泵汽蚀的某一参数,研究成果比较零散,有些观点相互矛盾。流体物理特性对离心泵汽蚀的影响主要包括:输送流体的纯度、pH值和电解质浓度、溶解气体量、温度、运动粘度、汽化压力和热力学性质。下面一起来看看吧。
1.纯度的影响(固体颗粒的浓度
流体中包含的固体杂质越多,就会产生越多的空化核。从而加速气蚀的发生和发展。
2.pH值和电解质浓度的影响;输送极性介质的离心泵(如普通泵)与输送非极性介质的离心泵(输送苯、烷烃等有机物的泵)的空化机理不同。输送极性介质的离心泵的气蚀损伤可能包括机械作用、化学腐蚀(与流体PH值有关)和电化学腐蚀(与流体电解质浓度有关);但输送非极性介质的离心泵的气蚀破坏可能只是机械性的。
3.气体溶解度的影响
国外研究表明,流体中溶解气体的含量可以促进空化核的产生和发展。
4.气化压力影响的研究表明,随着气化压力的增加,空化损伤先增大后减小。因为随着气化压力的增加,流体中不稳定气泡核的数量也增加,导致气泡破裂数、冲击波强度和空化率增加。但如果气化压力继续增大,使气泡数量增加到一定限度,气泡群形成一种“夹层间距”,阻止冲击波传播,削弱其强度,但空化的破坏程度会逐渐减小。
5.温度的影响。流体中温度的变化会导致气化压力、气体溶解度、表面张力等影响空化的物理性质发生很大变化。由此可见,温度对空化的影响机理是复杂的,需要根据实际情况来判断。
6.表面张力的影响在其他因素不变的情况下,降低流体表面张力可以减少空化损伤。因为随着流体表面张力的降低,气泡坍缩产生的冲击波强度降低,空化率降低。
7.液体粘度的影响流体粘度越大,流速越低,到达高压区的气泡越少,气泡破裂产生的冲击波强度降低。同时,流体粘度越大,冲击波衰减越大。因此,流体的粘度越低,空化损伤越严重。
8.液体的压缩性和密度的影响
随着流体密度的增加,压缩性降低,空化损失增加。
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