1. 嚴重汽蝕,急劇損壞泵體
原理: 向下直接吸水時,泵的進口需要形成很高的真空度才能將漿體“吸上來"。這會導致進口壓力遠低于漿體的飽和蒸汽壓,使液體劇烈汽化,產生大量氣泡。這些氣泡隨漿體進入高壓區后瞬間潰滅,形成汽蝕。
危害: 汽蝕的微觀沖擊力強,會像“微型水刀"一樣剝蝕葉輪、護套等過流部件的金屬表面,導致材料在很短時間內出現蜂窩狀的損壞,性能急劇下降(流量、揚程不足),并伴隨劇烈的振動和噪音。
2. 無法排氣,形成“氣塞"導致抽空
原理: 泵體和進口管道內原本充滿空氣。在啟動前,向下傾斜或垂直向下的管道根本無法自動排氣。泵啟動后,空氣被壓縮在泵腔頂部或管道高處,無法排出。
危害: 空氣形成“氣阻",會像塞子一樣阻擋漿體進入泵腔,導致泵無法正常吸水,出現“抽空"現象。泵在抽空狀態下干轉或無漿運行,會迅速升溫,嚴重損壞機械密封和軸承。
3. 啟動困難,需要反復灌泵
原理: 由于無法自動排氣,每次啟動前都必須從外部向泵腔和吸入管道內灌注引漿液或清水,將空氣排出。這個過程(稱為“灌泵")非常繁瑣、耗時,且如果密封不嚴,空氣極易再次進入,導致啟動失敗。
危害: 嚴重影響生產效率,無法實現自動化和緊急啟動,增加了操作人員的勞動強度和不確定性。
4. 加劇磨損與振動,縮短壽命
原理: 汽蝕本身就會加劇磨損。同時,不穩定的進料(夾雜空氣)和汽蝕現象會導致泵組產生強烈振動。
危害: 異常的振動會加速機械密封、軸承的失效,導致地腳螺栓松動,甚至造成泵軸斷裂或管路震裂等嚴重機械故障,大幅縮短泵和整個系統的使用壽命。
5. 運行效率極低,能耗劇增
原理: 在汽蝕和抽空的共同作用下,泵的實際工作效率會大幅下降。為了達到所需的工況點,電機需要消耗更多功率,但輸出的有效功卻很少。
危害: 造成巨大的能源浪費,使得運行成本顯著增加。
為了避免上述危害,渣漿泵的正確吸入方式應該是 “壓入式"或“灌注式" 安裝。
核心要求: 保證泵的進口處有足夠的 “有效汽蝕余量"(NPSHa),且必須大于泵必需的“必需汽蝕余量"(NPSHr)。
實現方法:
抬高液位: 將泵安裝在下游的較低位置,使漿體液面高于泵的進口中心線。
創造正壓: 利用液位的靜壓頭,讓漿體在重力作用下自動“壓入"或“灌入"泵內。
保證壓力: 確保進口管路充滿漿體,沒有任何氣囊存在。
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