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        水環(huán)真空泵的選型與應用探討

        2017-07-29 21:08:17趙業(yè)劉書準
        科學家 2017年11期
        關鍵詞:選型原理應用

        趙業(yè) 劉書準

        摘 要 當前,很多行業(yè)領域的生產(chǎn)都會使用到真空泵,水環(huán)真空泵以其自身的諸多優(yōu)點,在各個行業(yè)領域當中的應用是最為廣泛的。但是,在實際的生產(chǎn)過程當中,不同行業(yè)和不同生產(chǎn)需求,對于水環(huán)真空泵的要求是各不相同的,必須要科學、合理選型,才能確保其在生產(chǎn)當中發(fā)揮出最佳效用,并減少能源消耗。本文基于作者自身的實際工作經(jīng)驗,首先簡單分析了水環(huán)真空泵的基本原理,然后主要對水環(huán)真空泵的選型與應用進行了探討,以期能為相關工作的實踐提供參考。

        關鍵詞 水環(huán)真空泵;原理;選型;應用

        中圖分類號 TB75 文獻標識碼 A 文章編號 2095-6363(2017)11-0100-02

        在生產(chǎn)過程當中,對于水環(huán)真空泵的應用,必須要了解其基本原理,并科學、合理的選型,這樣才能更好的滿足生產(chǎn)需求,保障正常生產(chǎn)。

        1 水環(huán)真空泵的基本原理

        水環(huán)真空泵在運行當中,主要以水液作為工作介質,整個運行工作過程可以分為三個步湊,第一是吸氣、第二是壓縮、第三是排氣。在這個過程當中,葉輪會通過高速的旋轉,將水液甩向四周,同時在離心力的作用影響之下,形成厚度基本相等的圓形封閉水環(huán)葉片,水環(huán)的中空部,還會形成數(shù)個空腔。葉輪在泵腔內(nèi)的安裝位置不是正中,而是偏心安裝,具體位于泵腔上方,葉輪輪轂與水環(huán)內(nèi)表面相切,在泵腔下方,葉片與水環(huán)內(nèi)表面相接觸。以葉輪正上方為起點,旋轉前半周即180°,空腔逐漸的增大,腔內(nèi)為負壓,吸氣口與其相同,將空氣吸入,然后空腔和吸氣口隔絕。繼續(xù)旋轉到下半周后,水進入空腔內(nèi)部,實現(xiàn)對氣體的壓縮。此時水的動能便被轉換成為了壓力能,隨著排氣口的連接、相通,就可以有效排出壓縮氣體[1]。

        水環(huán)真空泵之所以在各領域當中都得到了廣泛的應用,主要是因為其具有幾個顯著的優(yōu)點,例如其構造相對簡單、制造精度、制造要求相對較低,所以成本不高,同時其結構較小,所占的空間不大,在其運行工作過程當中,壓縮氣體的溫度不會產(chǎn)生明顯的變化,非常適合用于易爆、易燃等特殊氣體的抽放。再者,運行過程當中,其內(nèi)部不存在金屬摩擦,所以不用潤滑,與其他類型的真空泵相比,可以使用的時間更長,其葉輪和泵體之間的密封主要依靠水,所以密封效果較為優(yōu)良。最后,其操作相當簡便,維護也更為容易。

        當然,水環(huán)真空泵也具有其自身的缺點,例如其能效較低,通常情況下只能達到30%左右,最好的情況下才能達到50%。另外,其真空度比較低,在飽和蒸汽壓的限制影響下,壓強通常為2 000Pa到4 000Pa。

        2 水環(huán)真空泵的選型與應用

        在實際的生產(chǎn)工作當中,對于水環(huán)真空泵的應用,必須要考慮到生產(chǎn)需求和真空泵的性能參數(shù)。

        2.1 氣量的定義以及其測算方式

        氣量是水環(huán)式真空泵的一個重要參數(shù),在選型和應用過程當中,需要對此尤為注意。這里說提到的氣量包括2個方面,一個是水環(huán)真空泵氣量,另一個是水環(huán)壓縮機氣量。前者指的是在出口為1 013.25hPa的大氣壓強和一定真空度下,一定時間內(nèi),泵入口所流通的氣體的體積。后者指的是,在入口大氣壓為1 013.25hPa和特定排氣壓力條件下,一定時間內(nèi),壓縮機入口所流通的氣體的體積[2]。

        在對水環(huán)真空泵進行氣量測算的過程當中需要注意,由于水環(huán)真空泵采用水作為工作液,在真空泵的運行過程當中,水的溫度會因為各種因素而發(fā)生變化,例如排氣壓力、氣體溫度等等,所以在測算過程當中必須要考慮到這一點,要確保入口處的氣體為空氣,且環(huán)境大氣壓要達到1 013.25hPa的標準氣壓,水溫要為15℃,環(huán)境溫度要為20℃,環(huán)境當中的空氣相對濕度要為70%,最后泵的轉速要達到規(guī)定轉速。在這些條件下進行測算,才能取得更準確的結果。如果確實因為環(huán)境的限制,某些條件不符合,可以通過換算來得出準確結果,但是過程可能相對更加的復雜。

        2.2 氣量的計算公式

        為了滿足不同行業(yè)和不同生產(chǎn)需求,水環(huán)真空泵當前的型號種類較多,就我國而言,被最多使用的水環(huán)真空泵為2BEA、2BEC和SK系列,單級單作用泵的氣量計算公式為:

        Q=uBr22(1-y2)nη容。

        在上面的這個公式當中,u所代表的是泵中的葉片排擠指數(shù),B為葉輪寬度,r2為葉片外圓的半徑,y為葉輪輪轂比,其中y的值我們可以通過計算得到,即,r1為葉輪輪轂半徑,n為葉輪轉動速度,η容為泵的容積效率。在正常的情況下,根據(jù)泵的型號我們可以知道泵的容積效率、葉輪外圓半徑、輪轂比、葉片排擠指數(shù)、葉輪寬度等參數(shù),其氣量受葉輪轉速的影響是較大的,并且它們之間相互存在正相關關系。因此,如果我們想要改變或是要求水環(huán)真空泵達到一定的氣量,一方面可以通過型號的選擇來實現(xiàn),另一方面也可以調(diào)整葉輪轉速,其最佳的方案是既要滿足生產(chǎn)需求,還要降低能耗。

        2.3 軸功率與轉速之間的聯(lián)系

        在前文當中,我們已經(jīng)對水環(huán)真空泵的基本原理進行了簡單的介紹,可以發(fā)現(xiàn)其運動模式和水輪機存在相似。例如,一水環(huán)真空泵(型號:2BEA253),它的葉輪達到每分鐘740轉的轉速時,它的功率能夠達到53kW,如果其轉速達到了每分鐘820轉,則其軸功率會提升到64kW,在總體的效率方面,會增加21%。也就是說,當我們購買選用了某一特定型號的水環(huán)真空泵,如果想要減少其能耗,提升其使用效率,可以通過提高其轉速來實現(xiàn)[3]。

        2.4 水環(huán)真空泵的選擇

        一般情況下,我們對于水環(huán)真空泵的選擇必須要首先符合生產(chǎn)需求,其次是要能夠達到減少能耗的目的,這是選擇水環(huán)式真空泵應當堅持的基本原則。如果水環(huán)真空泵的轉速不同,其氣量和軸功率也是不同的,在實際的使用當中,為了能夠使氣量達到需求的標準,可以采取一定的措施。

        例如,在入口壓力為400hPa的常見情況之下,要求水環(huán)真空泵能夠達到每分鐘500m3的氣量,當前有很多的型號都能夠做到,例如2BEC40和2BEC42以及2BEC50等,但是它們達到這一要求的轉速卻不同,2BEC40需要每分鐘590轉,才能達到500m3的氣量,而2BEC42需要430轉,2BEC50僅需160轉,考慮到它們的差異,應當如何來具體選擇呢?如果選用第一方案,通過相關的計算我們便可以知道,其轉速每分鐘570轉,氣量能達到130m3,同時其葉片外圓線在移動過程當中的速度,可以達到每秒23.3m,在這樣的條件之下,軸功率167kW,每分鐘比功率==1.28kW/m3;如果選用第二方案,通過相關的計算我們便可以知道,其轉速每分鐘390轉,氣量能達到127m3,外圓線在移動過程當中的速度,可以達到每秒13.1m,在這樣的條件之下,軸功率125kW,每分鐘比功率為0.99kW/m3;而如果選擇第三方案,通過相關的計算我們便可以知道,其轉速每分鐘240轉,氣量能達到130m3,外圓線在移動過程當中的速度,可以達到每秒13.1m,在這樣的條件之下,軸功率125kW,比功率為每分鐘0.96kW/m3[4]。通過研究、計算和實踐可以發(fā)現(xiàn),與方案一和方案三相比較,方案二是最佳的一種方案,它可以非常好的提高水環(huán)真空泵使用效率,并減少能耗。

        3 結論

        水環(huán)真空泵在各個行業(yè)領域的生產(chǎn)當中,都扮演著重要的角色,發(fā)揮著重要的作用,而為了使其能夠在生產(chǎn)當中發(fā)揮出更高、更好的效用,我們則必須要科學、合理的對水環(huán)真空泵進行選型,確保其能夠切實的滿足生產(chǎn)需求,同時減少和節(jié)省能耗,這樣才能更好地促進社會生產(chǎn)。

        參考文獻

        [1]劉坤.水環(huán)真空泵應用處理分析[J].中國新技術新產(chǎn)品,2015(18):92.

        [2]劉琴.水環(huán)式真空泵在煤礦中的應用[J].企業(yè)改革與管理,2015(6):181.

        [3]金艷鋒.水環(huán)式真空泵工作水改造應用小結[J].化肥工業(yè),2013(2):69-70.

        [4]趙炬明.水環(huán)式真空泵抽氣系統(tǒng)在中小型機組中的應用[J].吉林電力,2003(6):15-18.

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