1、粘度的影響
由于離心泵內部的流動阻力損失與被輸送液體粘度有關,粘度增大,液體通過葉輪與泵殼的流動阻力變增大,因此壓頭、流量減小,效率降低、軸功率增大。一般來說,當液體的運動粘度過ν>0.2m2/s時,應以下列式子進行換算:
式中,Q,H,η——為輸水時的流量、壓頭與效率;
Q",H",η"——為被輸送液體的流量、壓頭與效率;
CQ,CH,Cη——換算系數,其值皆小于1。可從有關手冊中查取。
2、密度ρ的影響
由離心泵的基本方程式可知,離心泵的壓頭、流量、與密度無關,故其效率變不隨密度改變而變化,故由離心泵的軸功率計算式表明,離心泵的軸功率隨液體的密度改變而變化,故原特性曲線N~Q或性能表的軸功率應作相應的換算:
式中,N——操作條件下,離心泵的軸功率,KW;
ρ——操作條件下,被輸送液體的;
N0——試驗條件下,離心泵的軸功率,KW;
ρ0——20℃時清水的密度,kg/m3。
3.葉輪直徑D2的影響
當離心泵的轉速n一定時,由基本方程式可知其壓頭、流量與時輪的直徑D2有關。其變化可依下述切割定律進行換算:
式中,Q’,H’,N’——分別為葉輪直徑為D2’時泵的性能;
Q,H,N——分別為葉輪直徑為D2時泵的性能。
值得注意的是,上述關系僅適用于同一型號的離心泵,換用直徑小的葉輪,但直徑的變化應不大時。
4.轉速n的影響
當離心泵的轉速改變時,其流量、壓頭、軸功率與轉速可依下述比例定律換算:
式中,Q1,H1,N1——分別為轉速為n1時離心泵的性能;
Q2,H2,N2——分別為轉速為n2時離心泵的性能。
值得注意的是,引出上述關系式的基本假設是轉速改變后其效率不變,因此只有在轉速變化小于20%時,比例定律才接近正確。
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