混流泵的改进和提高
混流泵是一种适应性广,有很大的发展前途,近年来发展较快的泵型。混流泵的扬程比轴流泵高,排水泵选型,因此能解决轴流泵虽流量大但扬程偏低的不足,有取代部分轴流泵的趋势。目前中型及大型混流泵的应用日益增多,并在以下方面有较大改进和提高。





涡轮泵发射系统混流泵的水力性能
混流泵是涡轮泵发射系统的核心组件,其作用类似于气—水缸活塞式发射系统的气一水缸。涡轮泵发射系统通过空气涡轮机驱动混流泵产生流量和压力,推0器克服各种阻力在发射管内加速,终以一定的速度发射出管。 




(1)涡旋前伸式双叶片污水泵与传统离心泵、混流泵的主要区别是叶片数少,叶片前伸显著。少叶片数有利于流道的通畅从而使通过能力提高,叶片前伸对于污物通过性能的影响,从实践上来看是有利的。原因可能在于由于叶片的前伸,使泵吸入流道内产生涡旋,这种涡旋对柔性固体物料有拉直和拉动的作用,从而使之能顺利通过而不致发生缠绕。但是这种涡产生的机理以及如何控制这种涡,使之不致于影响到泵的性能和运行安全性,还有待于进一步的研究。
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混流泵是一种适应性广,有很大的发展前途,近年来发展较快的泵型。混流泵的扬程比轴流泵高,排水泵选型,因此能解决轴流泵虽流量大但扬程偏低的不足,有取代部分轴流泵的趋势。目前中型及大型混流泵的应用日益增多,并在以下方面有较大改进和提高。
1.立轴导叶式混流泵:立轴导叶式混流泵比蜗壳式混流泵具有较多的优点,如吸入管路短,水头损失小;叶轮浸没在水中,起动简单容易;泵内无真空部分,不存在漏入空气的***;容易设置叶片调节机构,强排水泵,运行工况范围广等。所以该形式的泵发展很快,大、中型混流泵大多数采用立轴导叶式。
2.采用叶片可调结构扩大率使用范围:混流泵采用的调节机构与轴流泵完全相同,国外有些厂家在大型蜗壳式混流泵上也采用了叶片调节机构。
3.采用调节前导叶扩大率使用范围:在混流泵上装置了前导叶可调节系统,可以改变叶轮入口顶旋,影响叶轮及后导叶内的流动,以达到改变水泵性能的目的。前导叶调节所得的率范围虽然比调节叶轮叶片的范围小,但在流量、扬程一定变化范围内,效率几乎不变,抗气蚀性能下降也甚微,但其结构简单,使用方便。
4.采用二级叶轮:采用二级叶轮可以增大水泵扬程,扩大使用范围。
5.改进密封结构:将叶轮径向间隙密封改为轴向间隙密封,将轴填料密封改为机械密封。













涡轮泵发射系统混流泵的水力性能
混流泵是涡轮泵发射系统的核心组件,其作用类似于气—水缸活塞式发射系统的气一水缸。涡轮泵发射系统通过空气涡轮机驱动混流泵产生流量和压力,推0器克服各种阻力在发射管内加速,终以一定的速度发射出管。
尽管水泵已在各行各业广泛应用,但在这些场合应用的水泵基本是在稳定工况下工作的,即其工作转速、负载等都是基本不变或缓慢变化的。而涡轮泵发射系统使用的混流泵要求在1s内完成加速、变负载等全部复杂工况,这是典型的用于瞬态工作的水泵。迄今为止,人们对于水泵的瞬态工作性能知之甚少,吉林排水泵,对于水泵在开机的加速过程、负载快速变化过程、关机的减速过程中,其性能是如何变化的,与其稳态性能是否有一定的关联,人们也几乎一无所知。国内关于这方面的研究,无论是理论上的还是实验上的,都是一片空白。
涡轮泵发射系统使用的特种混流泵内导叶出H采用开敞式出水结构与发射水舱相连,与常规混流泵结构存在较大差异。





(1)涡旋前伸式双叶片污水泵与传统离心泵、混流泵的主要区别是叶片数少,叶片前伸显著。少叶片数有利于流道的通畅从而使通过能力提高,叶片前伸对于污物通过性能的影响,从实践上来看是有利的。原因可能在于由于叶片的前伸,使泵吸入流道内产生涡旋,这种涡旋对柔性固体物料有拉直和拉动的作用,从而使之能顺利通过而不致发生缠绕。但是这种涡产生的机理以及如何控制这种涡,使之不致于影响到泵的性能和运行安全性,还有待于进一步的研究。
(2)与螺旋离心泵相比,涡旋前伸式双叶片泵有某些相似之处。例如其叶片均前伸,污水通过性能较好。但是前伸式双叶片泵制造相对要简单,运行更为稳定,检修排水泵,且无螺旋离心泵在偏离设计工况点时具有的噪音、振动较大的问题。涡旋前伸式双叶片泵显然与螺旋离心泵一样,从而可以提高输送纸浆的浓度,但具体能提高多少还有待于实践的验证。
(3)涡旋前伸式双叶片泵叶轮为开式结构。为了进一步提高其通过性能,可以在泵体与叶片的配合面上设计排出槽,恰当设计的排出槽对泵的效率影响不大
(4)设计中叶片前伸在轴面图上表现为叶片进口边前伸过了轴心线垂直线,但是叶片前伸度的大小与通过性能及泵外特性之间的关系究竟如何有待于深入研究。可以肯定的是叶片前伸有利于纤维性物料的通过,同时,由于叶片数少且叶片主要
是后盖板流线前伸较多,因而不会产生一般离心泵由于叶片前伸所导致的进口边过于拥挤的状况。而螺旋离心泵则主要是前盖板流线螺旋延伸较多,导致进口较为拥挤,因此必须适当加大叶轮进口直径。
(5)数值模拟结果表明:涡旋前伸式叶轮进口处中心压力要高于边缘的压力,在中心高压的作用下,固体颗粒会向边缘方向运动,避免在叶片头部发生堆积、堵塞,这有利于固体颗粒的通过。





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