【摘要】介紹了潛水軸流泵和立式軸流泵的基本結構和工作原理,分析比較了二者之間的使用性能特點,總結了二者的適用工作環境。并且針對能耗問題做出了分析,提出優化方法,最后對其未來發展提出了一系列建議。
【關鍵詞】潛水軸流泵;立式軸流泵;性能特點;節能優化
引言
軸流泵屬于高比轉速水泵,其比轉速一般為500到1000之間,主要用來輸送流體。它的工作原理如下:依靠葉輪的旋轉將吸入泵內的流體進行加壓,并沿著泵軸方向向出口推出,所形成的局部低壓便又將泵外的流體吸入到泵內,周而復始,便可以實現軸流泵的吸入和排出流體。
1、潛水軸流泵和立式軸流泵概述
軸流泵中使用最為廣泛的分別是潛水軸流泵和立式軸流泵,就國內中小型軸流泵站而言,多是采用的立式軸流泵。但近年來潛水電機的發展迅猛,使得潛水軸流泵的技術越來越成熟,這也進一步促使了潛水軸流泵的應用范圍越來越廣,例如水利、防洪、市政等行業。
但是潛水軸流泵和立式軸流泵二者之間的結構特性存在一定差異,這就決定了二者不同的使用特性和適用工作環境。
1.1 潛水軸流泵
潛水軸流泵最早是從國外引進來的,經過我國科研人員和一線工程人員的不斷改進和完善,目前其技術已經相當成熟。潛水軸流泵的最大特點就是將泵和潛水電機合為一體,組成一個一體化結構。
潛水電機主要包含轉子部件、定子部件以及附屬的端蓋、軸承、密封裝置等等。泵主要包含進水口、葉輪部件、密封裝置和推力軸承。其中,葉輪部件是潛水軸流泵的核心部件,它的轉動將流體的動能轉化為壓力能;推力軸承承受流體的軸向力,并對轉子起到支撐作用[4]。
1.2 立式軸流泵
立式軸流泵主要由喇叭管、葉輪、導葉體、上下泵軸、出水彎管、填料函等部件組成。主要部件葉輪一般包含2~7片扭曲葉片,固定在泵軸上,而泵軸由泵體內部的軸承進行支撐。根據立式軸流泵的葉片是否可調,又可以分為固定式和可調式[5]。
2、使用性能特點分析
2.1 使用技術性能比較
(1)潛水軸流泵
潛水軸流泵的結構比較緊湊,它將泵和潛水電機做成一個整體,沒有立式軸流泵那樣的長軸系和附屬傳動裝置,因此體積較小、傳動效率高;在緊急情況下,可以迅速完成安裝,并立即投入使用;由于潛水軸流泵的結構特性和工作位置,其部分結構可以采用水介質作為潤滑和冷卻裝置,不需要另外的潤滑裝置和冷卻裝置,而且冷卻效果良好;由于泵和潛水電機是一個整體,因此只需要將其整體吊入并進行對中安裝就行,不需要另外設置起重設備。
(2)立式軸流泵
立式軸流泵的主體是安置在地面上的,不像潛水軸流泵那樣完全沉沒在水底,因此可以通過肉眼觀察泵的運行情況,并及時排除故障。
2.2 使用經濟性能比較
(1)潛水軸流泵
在占用場地上,潛水軸流泵的主體一般在水下工作,只有控制室一般設置在水面以上。因此一般采用露天放置,泵站的土建工程成本較低;在運行維護管理上,由于其電機狀態顯示和保護裝置是集中在一起的,同時其運行維護成本較低。泵室可以實現無人管理,同時控制室也可以實現少人值班甚至無人值班,進一步降低成本;但是其電機結構復雜,單機造價較高,且一旦出現了故障,維修費用較高。
(2)立式軸流泵
相對于潛水軸流泵而言,立式軸流泵電機結構較為簡單,對制造技術要求較低,因此造價較低,初始成本較低;而且后期維護成本也低,在泵出現故障時,一般的維修人變便可以對其進行維修,無需像潛水軸流泵那樣進行返廠;潛水軸流泵的工作特性決定了其必須包含防水裝置,成本自然較高。而在一些對防水性能要求不高的地方,采用普通電機的立式軸流泵的經濟性就凸顯出來了。
3、適用工作場合
3.1 潛水軸流泵
(1)對體積、性能要求較高的地區
在一些旅游景點或者高檔酒店等,為了保證周圍環境的協調,符合城市建設規劃,通常對軸流泵的體積、性能要求較高,而對經濟性要求不高。而潛水軸流泵的優點正好在于主體機構集中在水下,地面上不占空間,盡管其單價高點,但還是十分適合這類情況。
(2)水庫、大壩等防洪區
由于水庫、大壩這類防洪區的地理環境比較復雜,不適宜采用大量的土建工程。而且對于泵站的建設,也需要將防洪因素考慮進去。潛水軸流泵的電動機是干式全封閉的三相異步電動機,自身就包含防水裝置,可以長期在水下工作,而立式軸流泵需要另外設置防水裝置。因此,將潛水軸流泵放置于水下,而將控制室放置在岸上,既可以保證軸流泵的運行,也可以減少防洪措施成本。
(3)土質松軟、普遍存在地基沉降的地區
對于水泵機組的基礎部分因受地基下沉的影響,會出現電動機與水泵同心度偏差較大,需要經常進行檢測調整,另外電動機與水泵通過傳動裝置連接,整根軸長度較大而且連接環節較多,易造成整根軸撓度過大引起水泵振動。
3.2 立式軸流泵
立式軸流泵的揚程低、流量較大,結構簡單,對輸送介質的要求不是很高,一般的雨水、河水甚至帶有物理、化學特性的流體都可以,主要適用于需要大規模的輸送水的工作環境例如農業灌溉、市政給排水等等,以及潛水軸流泵所不適用的場合。
4、能耗及優化分析
4.1 能耗產生原因
(1)運行能耗
不管是潛水軸流泵還是立式軸流泵,其能耗產生的主要原因都是運行摩擦,主要包含以下幾個方面:1)葉輪都是在水中旋轉,此時葉輪會發生摩擦;2)泵軸運轉時,也會產生摩擦;3)水流吸入口流到排出口,其余部件之間的摩擦和漩渦摩擦。
(2)安裝損耗
在軸流泵安裝時候,如果安裝的高程不合理,或者是水管布置不合理,或者葉輪進口處未加誘導輪等,都會導致軸流泵產生汽蝕,進而導致能耗增加。
(3)選型不合理
造成軸流泵選型不合理的原因很多,其中最主要的是設計理論和方法不正確,以及軸流泵型號不匹配等,這些都會導致參數選擇不合理,最終導致軸流泵不能在高效區運轉,產生能耗損失。
(4)維護管理不當
軸流泵在實際運行過程中,如果沒有合理養護,(下轉第頁)
(上接第頁)
例如葉片繞有雜物、葉片松動導致調節角度改變、盤根填料壓得過緊、泵軸和水導軸承摩損等均消耗能量。
4.2 節能優化主要措施
(1)設計角度
隨著計算流體力學(CFD)的發展,采用fluent等有限元軟件對軸流泵進行數值仿真,分析其流場以及磨損情況,并進行優化的技術已經相當成熟。而且,數值計算具有成本低、速度快等很多優點,能夠有效提高軸流泵效率,對于軸流泵的性能設計具有深遠影響。
(2)運行檢修角度
葉輪的腐蝕和磨損是導致損耗增多的一大因素。由于葉輪和葉片長期工作在水流中,其工況復雜,存在高低壓區,導致磨損嚴重。如果所運輸的流體具有物理化學性質,會進一步加強葉片和葉輪的腐蝕。因此,要做好葉片和葉輪的檢修,定期觀察二者在外形上是否有結構損傷,葉片厚度是否異常磨損等的;同時,在檢修過程中應當注意葉片與葉輪之間的刻度線要對齊。
5、軸流泵未來發展趨勢
5.1新型材料的應用
軸流泵的性能受到材料的影響很大,不同材料對工作環境的適應度也不相同。目前來說,軸流泵的材料比較單一,可選擇面較窄,很難適應軸流泵的復雜工況。因此,借助于新材料技術的迅猛發展,將不銹鋼和高密度聚乙烯等材料應用到軸流泵上,具有很重要的意義。
5.2 狀態檢測技術
為了提高軸流泵的工作穩定性監測水平,及時排除故障,除了對軸流泵定期檢查以外,還可以采用狀態檢測技術。通過狀態檢測技術,可以實時觀察到軸流泵的運行狀態,不僅可以及時發現異常所在,并采取相關措施以排除故障;還可以通過最近一段時間運行狀態數據,通過大數據分析,對軸流泵未來一段時間的健康狀態做出預判,體檢采取預防措施,最大程度上減少經濟損失。
6、結束語
潛水軸流泵和立式軸流泵在我國水利、市政等行業應用廣泛,但是二者的自身結構決定了其使用特點不同。在實際生產作業中,一定要綜合考慮二者的優缺點和適用場合,合理、恰當的選用軸流泵。同時,為了提高軸流泵的性能和適用性,采用新材料技術和狀態檢測技術是其主要發展趨勢。
參考文獻:
[1] 周雨農. 潛水軸流泵的應用實踐[J]. 水利科技, 2001(2):51-53.
[2] 張炳亮, 顧曉亮. 潛水軸流泵和立式軸流泵使用特點分析[J]. 科技信息, 2012(19):151-151.
[3] 劉超, 湯方平, 周濟人,等. 大型立式軸流泵裝置的性能和穩定性分析[J]. 中國給水排水, 2003, 19(3):69-71.
作者簡介:黃觀清(1975.01--);男,安徽省廬江縣,本科,畢業于大連理工大學;現有職稱:中級工程師;研究方向:機電排灌。