介质粘度对泵选型的影响

粘度的度量方法分为粘度和相对粘度两大类。粘度分为动力粘度和运动粘度两种;相对粘度(条件粘度)有恩氏粘度、赛氏粘度和雷氏粘度等几种表示方法。上述三种条件粘度测定法,在欧美各国常用,我国除采用恩氏粘度计测定深色润滑油及残渣油外,其余两种粘度计很少使用。三种条件粘度表示方法和单位各不相同,但它们之间的关系可通过图表进行换算。同时恩氏粘度与运动粘度也可换算,这样就方便灵活得多了。
介质粘度对泵性能的影响:对于叶片式泵,随着液体粘度增加,其流量、扬程下降,功耗增加;对于容积式泵,随着介质粘度增大,一般泄漏量下降,容积效率增加,泵流量增加,但泵的总效率下降,泵的功耗增加。对液体而言,压强越大,温度越低,粘度越大;压强越小,温度越高,粘度越小。对气体而言,压强影响不大;温度越高,粘度越大,温度越低,粘度越小。
不同类型泵的适用粘度范围
类型
适用粘度范围mm2/s
备注
叶片式泵
离心泵
<150
①对于npshr远小于npsha的离心泵,可用于粘度<500~650mm2/s的场合,当粘度>650mm2/s时,离心泵性能下降很大,一般不适宜用离心泵,但由于离心泵输液无脉动、不需要安全阀且流量调节简单,因此在化工生产中也常见到离心泵用于粘度达到1000mm2/s的场合②旋涡泵大粘度一般不超过115mm2/s③当粘度大于此值时,可选用特殊设计的高粘度泵,如gn型计量泵、螺杆泵等。
旋涡泵
<37.5
容积式泵
往复泵
<850
计量泵
<800
旋转活塞泵
200~100000
单螺杆泵
10~560000
双螺杆泵
0.6~100000
三螺杆泵
21~600
齿轮泵
<2200
我国习惯上用粘度,其中运动粘度是常用的,动力粘度在一些化工企业也常用。下面专门介绍运动粘度和动力粘度知识。
一、运动粘度
运动粘度υ=μ/ρ,μ---动力粘度,ρ--流体的密度(g/cm3)。它是这种流体在重力作用下流动阻力的度量。在单位制(si)中,运动粘度的单位是m2/s。过去通常使用厘斯(cst)作运动粘度的单位,它等于10-6m2/s,(即1cst=1mm2/s)。这个是动力粘度与运动粘度的换算关系。
运动粘度标准为gb/t256-88,相当于astm d445-96/ip71/75。
二、动力粘度
动力粘度μ=υ*ρ,在流体中取两面积各为1m2,相距1m,相对移动速度为1m/s时所产生的阻力称为动力粘度。单位pa.s(帕.秒)。过
去使用的动力粘度单位为泊或厘泊,泊(poise)或厘泊为非法定计量单位。1pa.s=1n.s/m2=10p泊=1000cp=1kcps。astm d445标准中规定用运动粘度来计算动力粘度。
三、粘度对离心泵选型的影响
因为离心泵是实践中常用的,因此我们就研究粘度对离心泵的影响。
1、离心泵粘度分界点:20cst(1cst=1mm?/s),若被输送液体的运动粘度小于20cst(1cst=1mm?/s),因泵的流量和扬程变化不大,可不必修正。
若液体运动粘度大于是20cst,则进行修正。其具体方法是:用所需的流量qv、扬程hv和液体粘度按图2-72和2-73【《工业泵选用手册》137页和138页】求得扬程修正系数ch、流量修正系数cq、效率修正系数cη以后,然后换算成输送清水时的参数:
qw=qv/cq,hw=hv/ch,ηv=ηwcη,其中角标v表示粘性介质,w表示清水。
图2-72和2-73【《工业泵选用手册》137页和138页】使用条件如下:
⑴只适用于牛顿型流体(如水、甘油、溶剂等)和开式或闭式离心泵,不适用混流泵、轴流泵和旋涡泵。
⑵npsha足够大;但各参数必须在图标极限范围内。
⑶对多级泵,扬程取级扬程。对双吸泵流量取{1/2}q。
⑷图2-72适用流量大于20m3/h,泵口径50~200mm的离心泵;图2-73适用于流量小于并等于20m3/h,口径20~70mm的离心泵。
2、粘度对离心泵的其他影响:对于npshr远小于npsha的离心泵,可用于粘度<500~650mm2/s的场合,当粘度>650mm2/s时,离心泵性能下降很大,一般不适宜用离心泵,但由于离心泵输液无脉动、不需要安全阀且流量调节简单,因此在化工生产中也常见到离心泵用于粘度达到1000mm2/s的场合。

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