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楼主: 刘锦秀

溜哒爱情海购物公园

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发表于 2015-9-25 14:49 | 显示全部楼层
各大综合体开业都是人满为患
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发表于 2015-9-25 14:53 | 显示全部楼层
年龄大了,不想去挤,新开业的肯定都是挤,商家促销手段多
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发表于 2015-9-25 17:07 | 显示全部楼层
我也去领了
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发表于 2015-9-25 19:30 | 显示全部楼层
我们吃了个六折的饭就回家了
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发表于 2015-9-26 00:20 | 显示全部楼层
过于挤了。我没去
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 楼主| 发表于 2015-9-26 08:26 | 显示全部楼层
腾妈妈 发表于 2015-9-25 14:06
那个玩具现在还能领吗?

过了时间了,应该是不能领了
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 楼主| 发表于 2015-9-26 08:27 | 显示全部楼层
willandway 发表于 2015-9-25 14:12
那个小玩具,质量真心好,只是为什么我没领到那个火车呢?

火车是微信上抽的。起初以为只是模型,没想到能回力还能响。不错。
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发表于 2015-9-28 08:51 | 显示全部楼层
后悔了  呵呵
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发表于 2015-10-29 16:00 | 显示全部楼层
        多级离心泵是各种泵中应用最为广泛的一种,被广泛应用于城市供水、农田灌溉、石油化工、森林消防等国民经济的各个行业。随着离心泵技术的不断发展,其应用范围也在不断扩大。在实际使用过程中,当离心泵设计扬程与所选泵的额定扬程不符或发现其配套动力不足时(尤其是便携式多级离心水泵配备的发动机常常由于其功率小,泵的设计性能不能得到充分发挥),如何最大效率地使用离心泵是目前很多人都在研究的课题。本文通过研究与多级离心泵性能相关的因素以及通过相关的实验数据,提出高效使用多级离心泵的方法。http://www.isouxiu.com/

     1多级离心泵的损失分析离心泵在把原动机的功率传递给液体的过程中伴有各种功率损失,所以离心泵的输出功率小于其输人功率,图1所示为泵内能量传递过程中的各种损失示意图。

     泵的损失包括机械损失Pm、容积损失P、和水利损失Ph。这三种性质不同的能量损失需要用不同的方法来处理。机械损失包括叶轮盖板外侧与水流摩擦所产生的圆盘损失以及轴承和密封部件中固体间相互摩擦所产生的损失。由于后者在泵损失中的比重很小,所以可忽略不计。本文所说的机械损失是指水泵的圆盘损失,圆盘损失是流体和旋转的叶轮发生摩擦而产生的能量损失,这部分摩擦消耗了一定的轴功率,影响水泵的整体效率。圆盘损失与流体的密度、叶轮的外径、叶轮转速有关,对离心泵而言圆盘损失与叶轮外径的五次方成正比。由于离心泵的叶轮出口与进口直径比值会随着比转速的降低而增大,圆盘损失在轴功率中所占的比例也会随着比转速的升高而加大,当比转速在30左右时,圆盘损失将占轴功率的二分之一以上,可见圆盘损失对离心泵(尤其是比转速离心泵)的性能影响较大,离心泵圆盘损失的计算公式为:S fpco3(Dzl2)zlQo(1)

     式中:P为流体密度;;f为摩擦系数,一般取0.005 ;。为角速度;Qo为设计流量;Dz为叶轮的出口直径。

     容积损失本质上是一种流量的损失,它使得泵出口的流量小于流经叶轮的流量。水泵输人的水力功率用来对通过叶轮的液体做功,叶轮出口处液体的压力高于进口压力,出口和进口的压差使通过叶轮的一部分液体从泵腔经过叶轮密环(口环)间隙向叶轮进口逆流。这时,通过叶轮的流量Q。并没有完全被输送到泵的出口,其中泄漏量q这部分液体把从叶轮中获得的能量消耗在泄漏的流动过程中,即从高压(出口压力)

     液体变成低压(进口压力)液体。所以容积损失的实质也是能量损失。对于单级离』L}泵来说容积损失主要是由于叶轮前密封环处的泄漏造成的,而对于多级泵来说还要包括级间泄漏,另外泵密封装置的泄漏量也在泵的容积损失中。目前研究容积效率通常采用的经验公式为:}}=1/(1+0.68ns }) (2)

     式中:ns为泵比转速。

     水力损失是液体在泵过流部分(从泵进口到出口的通道)的流动中伴有的水力摩擦损失和冲击、脱流,速度方向及大小改变等引起的损失。离心泵的水力损失主要由叶轮、压水室(导叶)和吸水室三部分产生,其中叶轮和压水室的损失是主要的,而吸水室内的损失非常小,通常可以忽略不计。离心泵的水力损失可分为水力摩擦损失和局部损失。其中摩擦损失又分为叶轮表面摩擦损失和导叶表面摩擦损失两部分。这两部分摩擦损失通常是按照管道摩擦损失计算。

     (1)叶轮表面摩擦损失S,。,_r__,1、,~.~、。,月,,、S, fxLx(丫卜.)x(W,+Wz)l/4g (3)

     一’J一‘Y,‘’“‘“式中:f为摩擦系数,一般取0.005; L为叶片道长度,L=( D,-Dz)/( 2cos(3z) , D, , Dz分别为叶轮进出口直径;Y}=B(粤)cosaz/( B+(乎)xcos(3z);pz为叶轮出口角,B为叶轮的出口宽度;w,,wz分别为叶轮进出口速度。

     (2)导叶表面摩擦损失Sz:Sz=. f (( Ds-Dy/2cos/3s } x奈)( C3+C, )z/4giz(4)

     式中:Yz=( B3. Ds·二·COSRg)/( "g" Z}+Dg·二·COSa3)iD5为导叶进口直径;p3为导叶进口角;z’为导叶的叶片数;B3为导叶的出口宽度。

     2提高水泵性能的措施离心泵的性能主要用泵的效率、扬程、轴功率和汽蚀余量来衡量,本文主要研究前三项。离心泵的总效率}=}m"}V"}h,要提高所选离心泵的总效率,需要提高离心泵的机械效率、、容积效率,、及水力效率,h,从上述的离心泵各项损失中可以看到影响这三项的主要因素是泵的转速n、扬程H以及流量Q。在实际使用过程中,由于多级离心泵受配套发动机和重量的限制(特别是森林消防用多级离心泵),转速一般达不到设计要求,在这种情况下应控制离心泵的扬程和流量以达到最大效率地使用水泵的目的。多级离心泵自身因素对性能的影响很复杂,目前还没有理论公式可对其性能进行准确计算,为了揭示多级离心泵的扬程、流量与其性能的关系,笔者选用三级离心水泵和四级离心水泵进行试验,所选水泵参数见表iv本试验通过改变离心水泵的流量、扬程来测试泵的使用效率,试验离心泵的转速为3000r/min,试验数据及性能曲线分别见表2、表3及图2、图3a从试验中可L:I看出多级离心泵的扬程随其流量的增大而减少,而泵的效率与流量之间成马鞍形的关系,开始随着流量的增大水泵的效率也提高,到达一定值后随着流量的增大水泵的效率反而降低。

     在实际工作中为最大效率地使用离心泵应注意以下几点。

     (i)如果离心泵设计扬程与所选泵的额定扬程不符,或发现配套动力负荷不足时,应根据离心泵的用途,适当地调节离心泵的扬程与流量,以便最大效率地使用离心泵。

     (2)在调节离心泵的流量时,应注意观察离心泵的扬程,如发现其急剧下降说明水泵的使用效率在降低,应停止调节泵的流量,以使离心泵的使用效率最高。

     (3)在离心泵配套动力负荷不足的情况下调节动力时,应注意观察离心泵的扬程,当离心泵的扬程明显减小时应停止调节动力大小,这时离心泵的使用效率最高。

     3结束语目前对提高离心水泵性能的研究很多,但这些研究大多是依据离心水泵的设计源头提出的。本文以现有的离心水泵为研究对象,提出了如何高效使用这些离心水泵的方法,以发挥现有离心水泵的效能,为企业创造更大的经济效益。

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