风水大师们妄谈XX大地可休矣!
邓从云
中国洛格风水研究院(香港)有限公司
从云案:风水地理界一批神吹大师们,动不动就吹自己有本事找出XX的阴宅风水大地,连一些龙真穴的已经出过小富小贵的地也瞧不起,一吹就是出XX以上的大地!合逻辑吗?一个县域内,百来公里区域内,你去统计一下,多少人口,又出了多少一品二品大员?在广大的农村,一个家族的后人中,能够出一个公务员,祖坟就是冒青烟了!
历代事关北辰或者山水大合中合之风水大地,均是历代风水国师们的研究课题和操心事项。
我们这些后学地理人,民间风水师傅们,不要忘记杨筠松祖师爷的规矩,禁言北辰大地……
许多所谓的风水大师们,动不动就是XX大地,好像自己达到了历史上国师水平一样,妄言超越自己本份的事物。
可休矣。老老实实按照祖师爷们传下来的规矩做风水。
我们看一下尹一勺是怎么样的回复要求他点大地的客户的,自然明白民间风水师傅的业务范围。
尹一勺回复过求大地的客人,原话如此:“夫会天下之山,聚天下之水者,必为一京畿;会一方之山,聚一方之水者,必为郡县;会一乡之山,聚一乡之水者,必为世家;收一局之山,聚一局之水者,必为名墓。郡县非下士所敢知,况京畿乎!我辈以愚贱自安,兹之所以讲求,止为名墓世家起见,并不从龙星、龙格说起,何论远者、大者欤?以俗称之,似非溯源之意。不知脉者、气者,一穴之独得;格者、星者,众穴之同等。推得脉为第一乃重本之论,以后层次序列,从近至远。于近则一毫不忽,于远则大势兼收。”
尹有本(即尹一勺),清乾隆年间江西吉安(永宁)人,堪舆学家,玄空风水六大门派之一湘楚派宗师。他精堪舆各家之学,遨游于大江南北公卿名门间。1806年著著有《地理四秘全书》。《地理精语》,从形势上讲透龙穴砂水之意态性情,语简而确,义精而深。
实战风水师傅中,也有一批人写书快人快语,天真豪爽,一扫风水地理师傅们装神弄鬼,故意不写清楚,动不动就说什么天机不可泄露!这批风水地理祖师爷们,值得敬重,尹一勺,不过五,李湘生……等,不能够学蒋大鸿动不动此处不能泄天机。
从云曾经说过:凡是人能够掌握的一切,都不是天机,而是人文。真天机,人不能知也!
连爱因斯坦的质能公式,可以造出来毁灭地球所有生命的核武器,这样的公式,也不是天机,况风水术乎? https://t.cn/EGc2DE2
邓从云
中国洛格风水研究院(香港)有限公司
从云案:风水地理界一批神吹大师们,动不动就吹自己有本事找出XX的阴宅风水大地,连一些龙真穴的已经出过小富小贵的地也瞧不起,一吹就是出XX以上的大地!合逻辑吗?一个县域内,百来公里区域内,你去统计一下,多少人口,又出了多少一品二品大员?在广大的农村,一个家族的后人中,能够出一个公务员,祖坟就是冒青烟了!
历代事关北辰或者山水大合中合之风水大地,均是历代风水国师们的研究课题和操心事项。
我们这些后学地理人,民间风水师傅们,不要忘记杨筠松祖师爷的规矩,禁言北辰大地……
许多所谓的风水大师们,动不动就是XX大地,好像自己达到了历史上国师水平一样,妄言超越自己本份的事物。
可休矣。老老实实按照祖师爷们传下来的规矩做风水。
我们看一下尹一勺是怎么样的回复要求他点大地的客户的,自然明白民间风水师傅的业务范围。
尹一勺回复过求大地的客人,原话如此:“夫会天下之山,聚天下之水者,必为一京畿;会一方之山,聚一方之水者,必为郡县;会一乡之山,聚一乡之水者,必为世家;收一局之山,聚一局之水者,必为名墓。郡县非下士所敢知,况京畿乎!我辈以愚贱自安,兹之所以讲求,止为名墓世家起见,并不从龙星、龙格说起,何论远者、大者欤?以俗称之,似非溯源之意。不知脉者、气者,一穴之独得;格者、星者,众穴之同等。推得脉为第一乃重本之论,以后层次序列,从近至远。于近则一毫不忽,于远则大势兼收。”
尹有本(即尹一勺),清乾隆年间江西吉安(永宁)人,堪舆学家,玄空风水六大门派之一湘楚派宗师。他精堪舆各家之学,遨游于大江南北公卿名门间。1806年著著有《地理四秘全书》。《地理精语》,从形势上讲透龙穴砂水之意态性情,语简而确,义精而深。
实战风水师傅中,也有一批人写书快人快语,天真豪爽,一扫风水地理师傅们装神弄鬼,故意不写清楚,动不动就说什么天机不可泄露!这批风水地理祖师爷们,值得敬重,尹一勺,不过五,李湘生……等,不能够学蒋大鸿动不动此处不能泄天机。
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1月新能源销量:疫情之下的“至暗开端”与“光明时刻”
短期之内,虽然还将面临疫情之下“至暗开端”的波及与影响,但是只要各家主机厂、零部件供应商乃至整个行业不断努力,相信终归会迎来属于自己的“光明时刻”。
2019年7月,伴随新能源补贴正式退坡,这个尚未成熟、仍很脆弱的细分市场不得不提前进入自我进化与加速成长阶段。从依靠补贴吸引潜在消费者,到不断提升产品竞争力俘获车主,如此转变能够带来更加良性健康的市场结构与供给关系。但是不可否认,这个过程需要时间的加持与沉淀,在此之前转变带来的阵痛所有人必须承担,亦如那连续6月的新能源销量下滑一般。
如果要为2019下半年的新能源市场赋予一个关键词,想必“至暗时刻”颇为恰当。只是谁都未曾料到,刚刚熬过那段日子的我们,却在2020开年迎来更为严峻的“至暗开端”。
根据乘联会近日公布销量数据显示,1月新能源乘用车批发销量43,339辆,同比下降51.3%,环比12月下降67%。其中,插电混动车型销量12,484辆,同比下降38%。纯电动车型批发销量为30,855辆,同比下降52%。唯一值得庆幸是,普通混合动力车型批发销量达到2.8万辆,相比去年同期增长15%,成为乘用车市场增长的核心亮点。
无论怎样,整体同比“腰斩”的销量下滑已成定局,而这背后的主要原因或许还是与新冠状病毒疫情的肆虐有关,其波及范围之广影响力之大令一众车企、零部件供应商乃至整个行业均未做好准备。
另外,春节假期也成为影响终端销量下滑的原因之一,放假期间经销商基本全面闭店休假,随后恢复营业后却受疫情影响,面临几乎没有客户线下看车的窘境。再加之“后补贴”时代的阵痛仍在继续,种种原因造成1月成绩如此惨淡的局面。
“插混车型”成唯一亮点
整体销量的下降映射到1月车型销量前十榜单之中,结果显而易见。除两款车型交付量同比大幅上升外,其余八款车型并无太多亮点。令人感到意外的是,已连续多月占据销量榜首的北汽新能源EU系列,本月下滑至榜单第五位,共交付1,966辆新车,同比下滑49.5%。
同时,上月位居榜单第三位的宝骏新能源,本月下滑至第六位,累计销售1,706辆,同比下滑79.5%。它们也成为榜单之中跌幅最大的两款车型。
由于北汽新能源EU系列让出榜首位置,荣威Ei5成为替代者成功位居榜单首位,1月累计交付新车3,068辆,同比上升2.3%。不可否认,虽然荣威Ei5此次成功登顶值得鼓励,但是要知道其本月成绩如果放至2019年12月销量榜单之中,甚至无法进入前十,所以与其说荣威Ei5取得小幅进步,不如说竞争对手大多都在大幅后退。
榜单之中,增幅最大车型为宝马5系PHEV,1月累计销售3,000辆,参考去年其每月平均交付数据,“三千辆”左右的表现可谓依然稳定。不可否认,宝马在与“BBA”其余两家车企奥迪、奔驰位于C级行政插混车型的竞争中,暂时已取得领先地位。
同样就在2月15日,宝马再次宣布推出升级版车型,官方指导价不变,但换装第四代eDrive系统,其电池容量由现款车型的13kWh增加到了17.7kWh,纯电续航里程从67km增加到95km,产品力与性价比得到进一步增强,持续巩固自身位于该细分车型版块的市场地位。
除此之外,新势力造车蔚来旗下的主销车型ES6再次进入前十榜单,累计交付1,493辆新车,考虑到其作为一款均价近40万的自主品牌豪华纯电SUV,取得如此成绩在这特殊时期实属不易。同时,相比传统品牌蔚来在线上售车领域的提前布局也在此刻发挥出不俗效果。
总之,“困难没有解决,但明天还要继续”或许就是对于当下新能源市场乃至整个中国汽车行业现状的最佳描述,此外可以预见因为疫情的延续,2月只会更加艰难。但是好的方面却是,我们已经看到众多车企在这“至暗开端”下的努力求存,所以仍将期待“光明时刻”的到来。
“利好消息”不断释放
至于“光明时刻”何时到来,就目前而言暂时仍是未知,但是已知的是我们开始拥有一些迎来光明的“筹码”。
此前据传闻,进入2020新能源补贴将会取消,而就在1月11日举行的2020中国电动汽车百人会高层论坛上,工信部部长苗圩对于此事做出了正式回应:“这里我也宣布一下,大家很担心,去年7月1号补贴退坡,今年7月1号还会不会退坡?大家放心,今年7月1号不会再进一步的退坡。”
同时,苗圩还表示,2019年新能源汽车销量超过120万辆,大体相当于2018全年销量。从趋势上来看,11月销量达到10.5万辆,12月销量达到了16.3万辆,已经恢复到了补贴退坡前平均的水平,这表明退补的政策负面影响正在逐渐恢复中。
对于所有车企而言,苗圩的发言可谓打破了此前的“传闻”,也向所有车企表明整体市场正在逐渐恢复,而且行业相关支持政策仍会存在,并且正在往更有益于行业发展的方向进行调整。
而就在昨天,国家也对疫情对于汽车行业的影响作出重要指示,表示扩大消费是对冲疫情影响的重要着力点之一。同时,要积极稳定汽车等传统大宗消费,鼓励汽车限购地区适当增加汽车号牌配额,带动汽车及相关产品消费。
另外,早前工信部就《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》公开征求意见。其表示,假设以2025年新车销量3,000万辆计算,《规划》发展愿景中新能源汽车新车销量或将达到750万辆左右,占比四分之一。
所以随着各类“利好消息”的不断释放,对于中国新能源市场的未来理应更加信心十足。短期之内,虽然我们还将面临疫情之下“至暗开端”的波及与影响,但是只要各家主机厂、零部件供应商乃至整个行业不断努力,相信终归会迎来属于自己的“光明时刻”。
汽车质量家:www.autoqa.cn
上海沐睿科技服务有限公司是一家创新型的汽车工程技术服务公司,具备Reach、VOC、ELV环保法规评估一站式解决方案,为客户提供从初步想法到最终产品的全程支持,包括:项目的确定、设计、开发,直到材料、组件和系统的测试。此外,还包括项目管理和人员调配等服务。近十年来,整合汽车行业咨询,从车身、底盘、电子电器、智能化、动力系统、内外饰、环保法规等多方面纵向数据积累,并成功通过以品质创新,加强技术合作,孵化多家二方及三方实验室能力提升,与学术界和政府多方面协作的创新中心,促进自主创新和开放合作。
短期之内,虽然还将面临疫情之下“至暗开端”的波及与影响,但是只要各家主机厂、零部件供应商乃至整个行业不断努力,相信终归会迎来属于自己的“光明时刻”。
2019年7月,伴随新能源补贴正式退坡,这个尚未成熟、仍很脆弱的细分市场不得不提前进入自我进化与加速成长阶段。从依靠补贴吸引潜在消费者,到不断提升产品竞争力俘获车主,如此转变能够带来更加良性健康的市场结构与供给关系。但是不可否认,这个过程需要时间的加持与沉淀,在此之前转变带来的阵痛所有人必须承担,亦如那连续6月的新能源销量下滑一般。
如果要为2019下半年的新能源市场赋予一个关键词,想必“至暗时刻”颇为恰当。只是谁都未曾料到,刚刚熬过那段日子的我们,却在2020开年迎来更为严峻的“至暗开端”。
根据乘联会近日公布销量数据显示,1月新能源乘用车批发销量43,339辆,同比下降51.3%,环比12月下降67%。其中,插电混动车型销量12,484辆,同比下降38%。纯电动车型批发销量为30,855辆,同比下降52%。唯一值得庆幸是,普通混合动力车型批发销量达到2.8万辆,相比去年同期增长15%,成为乘用车市场增长的核心亮点。
无论怎样,整体同比“腰斩”的销量下滑已成定局,而这背后的主要原因或许还是与新冠状病毒疫情的肆虐有关,其波及范围之广影响力之大令一众车企、零部件供应商乃至整个行业均未做好准备。
另外,春节假期也成为影响终端销量下滑的原因之一,放假期间经销商基本全面闭店休假,随后恢复营业后却受疫情影响,面临几乎没有客户线下看车的窘境。再加之“后补贴”时代的阵痛仍在继续,种种原因造成1月成绩如此惨淡的局面。
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整体销量的下降映射到1月车型销量前十榜单之中,结果显而易见。除两款车型交付量同比大幅上升外,其余八款车型并无太多亮点。令人感到意外的是,已连续多月占据销量榜首的北汽新能源EU系列,本月下滑至榜单第五位,共交付1,966辆新车,同比下滑49.5%。
同时,上月位居榜单第三位的宝骏新能源,本月下滑至第六位,累计销售1,706辆,同比下滑79.5%。它们也成为榜单之中跌幅最大的两款车型。
由于北汽新能源EU系列让出榜首位置,荣威Ei5成为替代者成功位居榜单首位,1月累计交付新车3,068辆,同比上升2.3%。不可否认,虽然荣威Ei5此次成功登顶值得鼓励,但是要知道其本月成绩如果放至2019年12月销量榜单之中,甚至无法进入前十,所以与其说荣威Ei5取得小幅进步,不如说竞争对手大多都在大幅后退。
榜单之中,增幅最大车型为宝马5系PHEV,1月累计销售3,000辆,参考去年其每月平均交付数据,“三千辆”左右的表现可谓依然稳定。不可否认,宝马在与“BBA”其余两家车企奥迪、奔驰位于C级行政插混车型的竞争中,暂时已取得领先地位。
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『氟塑料离心泵|磁力泵|自吸泵|耐腐蚀化工泵|不锈钢泵-安徽皖金泵阀制造有限公司』https://t.cn/AiTASeC7 通俗易懂地解释离心泵汽蚀余量!
离心泵在工作时液体在叶轮的进口处因一定真空压力下会产生汽体,汽化的气泡在液体质点的撞击运动下,对叶轮等金属表面产生剥蚀,从而破坏叶轮等金属,此时真空压力叫汽化压力,汽蚀余量是指在泵吸入口处单位重量液体所具有的超过汽化压力的富余能量,单位用米标注,用(NPSH)r。吸程即为必需汽蚀余量Δh:即泵允许吸液体的真空度,亦即泵允许的安装高度,单位用米。 吸程=标准大气压(10.33米)-汽蚀余量-安全量(0.5米) 标准大气压能压管路真空高度10.33米。
汽蚀余量指泵入口处液体所具有的总水头与液体汽化时的压力头之差,单位用米(水柱)标注,用(NPSH)表示,具体分为如下几类:
NPSHa——装置汽蚀余量又叫有效汽蚀余量,越大越不易汽蚀;
NPSHr——泵汽蚀余量,又叫必需的汽蚀余量或泵进口动压降,越小抗汽蚀性能越好;
NPSHc——临界汽蚀余量,是指对应泵性能下降一定值的汽蚀余量;
[NPSH]——许用汽蚀余量,是确定泵使用条件用的汽蚀余量,通常取[NPSH]=(1.1~1.5)NPSHc。
汽蚀定义
离心泵运转时,液体压力沿着泵入口到叶轮入口而下降,在叶片入口附近的K点上,液体压力pK最低。此后由于叶轮对液体作功,液体压力很快上升。当叶轮叶片入口附近的压力pK小于液体输送温度下的饱和蒸汽压力pv时,液体就汽化。同时,使溶解在液体内的气体逸出。它们形成许多汽泡。当汽泡随液体流到叶道内压力较高处时,外面的液体压力高于汽泡内的汽化压力,则汽泡又重新凝结溃灭形成空穴,瞬间内周围的液体以极高的速度向空穴冲来,造成液体互相撞击,使局部的压力骤然增加(有的可达数百个大气压)。这样,不仅阻碍液体正常流动,尤为严重的是,如果这些汽泡在叶轮壁面附近溃灭,则液体就像无数个小弹头一样,连续地打击金属表面。其撞击频率很高(有的可达2000~3000Hz),于是金属表面因冲击疲劳而剥裂。如若汽泡内夹杂某种活性气体(如氧气等),它们借助汽泡凝结时放出的热量(局部温度可达200~300℃),还会形成热电偶,产生电解,形成电化学腐蚀作用,更加速了金属剥蚀的破坏速度。上述这种液体汽化、凝结、冲击、形成高压、高温、高频冲击负荷,造成金属材料的机械剥裂与电化学腐蚀破坏的综合现象称为汽蚀。
离心泵最易发生汽蚀的部位
a.叶轮曲率最大的前盖板处,靠近叶片进口边缘的低压侧;
b.压出室中蜗壳隔舌和导叶的靠近进口边缘低压侧;
c.无前盖板的高比转数叶轮的叶梢外圆与壳体之间的密封间隙以及叶梢的低压侧;
d.多级泵中第一级叶轮。
什么叫汽蚀余量?什么叫吸程?各自计量单位及表示字母?
答:泵在工作时液体在叶轮的进口处因一定真空压力下会产生液体汽体,汽化的气泡在液体质点的撞击运动下叶轮等金属表面产生剥落,从而破坏叶轮等金属,此时真空压力叫汽化压力,气蚀余量是指在泵吸入口处单位重量液体所具有的超过汽化压力的富余能量。单位为米液柱,用(NPSH)r表示。
吸程即为必需汽蚀余量Δ/h:即泵允许吸液体的真空度,亦即泵允许几何安装高度。单位用米。吸程=标准大气压(10.33米)--气蚀余量--管道损失--安全量(0.5)标准大气压能压上管路真空高度10.33米
例如:某泵气蚀余量为4.0米,求吸程Δh
解:Δh=10.33-4.0-0.5=5.83米
汽蚀现象液体在一定温度下,降低压力至该温度下的汽化压力时,液体便产生汽泡。把这种产生气泡的现象称为汽蚀。汽蚀时产生的气泡,流动到高压处时,其体积减小以致破灭。这种由于压力上升气泡消失在液体中的现象称为汽蚀溃灭。
泵在运转中,若其过流部分的局部区域(通常是叶轮叶片进口稍后的某处)因为某种原因,抽送液体的绝对压力降低到当时温度下的液体汽化压力时,液体便在该处开始汽化,产生大量蒸汽,形成气泡,当含有大量气泡的液体向前经叶轮内的高压区时,气泡周围的高压液体致使气泡急剧地缩小以至破裂。在气泡凝结破裂的同时,液体质点以很高的速度填充空穴,在此瞬间产生很强烈的水击作用,并以很高的冲击频率打击金属表面,冲击应力可达几百至几千个大气压,冲击频率可达每秒几万次,严重时会将壁厚击穿。
在水泵中产生气泡和气泡破裂使过流部件遭受到破坏的过程就是水泵中的汽蚀过程。水泵产生汽蚀后除了对过流部件会产生破坏作用以外,还会产生噪声和振动,并导致泵的性能下降,严重时会使泵中液体中断,不能正常工作。
提高抗气蚀措施
a.提高离心泵本身抗气蚀性能的措施
(1)改进泵的吸入口至叶轮附近的结构设计。增大过流面积;增大叶轮盖板进口段的曲率半径,减小液流急剧加速与降压;适当减少叶片进口的厚度,并将叶片进口修圆,使其接近流线型,也可以减少绕流叶片头部的加速与降压;提高叶轮和叶片进口部分表面光洁度以减小阻力损失;将叶片进口边向叶轮进口延伸,使液流提前接受作功,提高压力。
(2)采用前置诱导轮,使液流在前置诱导轮中提前作功,以提高液流压力。
(3)采用双吸叶轮,让液流从叶轮两侧同时进入叶轮,则进口截面增加一倍,进口流速可减少一倍。
(4)设计工况采用稍大的正冲角,以增大叶片进口角,减小叶片进口处的弯曲,减小叶片阻塞,以增大进口面积;改善大流量下的工作条件,以减少流动损失。但正冲角不宜过大,否则影响效率。
(5)采用抗气蚀的材料。实践表明,材料的强度、硬度、韧性越高,化学稳定性越好,抗气蚀的性能越强。
b.提高进液装置有效气蚀余量的措施
(1)增加泵前贮液罐中液面的压力,以提高有效气蚀余量。
(2)减小吸上装置泵的安装高度。
(3)将上吸装置改为倒灌装置。
(4)减小泵前管路上的流动损失。如在要求范围尽量缩短管路,减小管路中的流速,减少弯管和阀门,尽量加大阀门开度等。
(5)降低泵入口工质介质温度(当输送工质接近饱和温度时)。
以上措施可根据泵的选型、选材和泵的使用现场等条件,进行综合分析,适当加以应用。
离心泵在工作时液体在叶轮的进口处因一定真空压力下会产生汽体,汽化的气泡在液体质点的撞击运动下,对叶轮等金属表面产生剥蚀,从而破坏叶轮等金属,此时真空压力叫汽化压力,汽蚀余量是指在泵吸入口处单位重量液体所具有的超过汽化压力的富余能量,单位用米标注,用(NPSH)r。吸程即为必需汽蚀余量Δh:即泵允许吸液体的真空度,亦即泵允许的安装高度,单位用米。 吸程=标准大气压(10.33米)-汽蚀余量-安全量(0.5米) 标准大气压能压管路真空高度10.33米。
汽蚀余量指泵入口处液体所具有的总水头与液体汽化时的压力头之差,单位用米(水柱)标注,用(NPSH)表示,具体分为如下几类:
NPSHa——装置汽蚀余量又叫有效汽蚀余量,越大越不易汽蚀;
NPSHr——泵汽蚀余量,又叫必需的汽蚀余量或泵进口动压降,越小抗汽蚀性能越好;
NPSHc——临界汽蚀余量,是指对应泵性能下降一定值的汽蚀余量;
[NPSH]——许用汽蚀余量,是确定泵使用条件用的汽蚀余量,通常取[NPSH]=(1.1~1.5)NPSHc。
汽蚀定义
离心泵运转时,液体压力沿着泵入口到叶轮入口而下降,在叶片入口附近的K点上,液体压力pK最低。此后由于叶轮对液体作功,液体压力很快上升。当叶轮叶片入口附近的压力pK小于液体输送温度下的饱和蒸汽压力pv时,液体就汽化。同时,使溶解在液体内的气体逸出。它们形成许多汽泡。当汽泡随液体流到叶道内压力较高处时,外面的液体压力高于汽泡内的汽化压力,则汽泡又重新凝结溃灭形成空穴,瞬间内周围的液体以极高的速度向空穴冲来,造成液体互相撞击,使局部的压力骤然增加(有的可达数百个大气压)。这样,不仅阻碍液体正常流动,尤为严重的是,如果这些汽泡在叶轮壁面附近溃灭,则液体就像无数个小弹头一样,连续地打击金属表面。其撞击频率很高(有的可达2000~3000Hz),于是金属表面因冲击疲劳而剥裂。如若汽泡内夹杂某种活性气体(如氧气等),它们借助汽泡凝结时放出的热量(局部温度可达200~300℃),还会形成热电偶,产生电解,形成电化学腐蚀作用,更加速了金属剥蚀的破坏速度。上述这种液体汽化、凝结、冲击、形成高压、高温、高频冲击负荷,造成金属材料的机械剥裂与电化学腐蚀破坏的综合现象称为汽蚀。
离心泵最易发生汽蚀的部位
a.叶轮曲率最大的前盖板处,靠近叶片进口边缘的低压侧;
b.压出室中蜗壳隔舌和导叶的靠近进口边缘低压侧;
c.无前盖板的高比转数叶轮的叶梢外圆与壳体之间的密封间隙以及叶梢的低压侧;
d.多级泵中第一级叶轮。
什么叫汽蚀余量?什么叫吸程?各自计量单位及表示字母?
答:泵在工作时液体在叶轮的进口处因一定真空压力下会产生液体汽体,汽化的气泡在液体质点的撞击运动下叶轮等金属表面产生剥落,从而破坏叶轮等金属,此时真空压力叫汽化压力,气蚀余量是指在泵吸入口处单位重量液体所具有的超过汽化压力的富余能量。单位为米液柱,用(NPSH)r表示。
吸程即为必需汽蚀余量Δ/h:即泵允许吸液体的真空度,亦即泵允许几何安装高度。单位用米。吸程=标准大气压(10.33米)--气蚀余量--管道损失--安全量(0.5)标准大气压能压上管路真空高度10.33米
例如:某泵气蚀余量为4.0米,求吸程Δh
解:Δh=10.33-4.0-0.5=5.83米
汽蚀现象液体在一定温度下,降低压力至该温度下的汽化压力时,液体便产生汽泡。把这种产生气泡的现象称为汽蚀。汽蚀时产生的气泡,流动到高压处时,其体积减小以致破灭。这种由于压力上升气泡消失在液体中的现象称为汽蚀溃灭。
泵在运转中,若其过流部分的局部区域(通常是叶轮叶片进口稍后的某处)因为某种原因,抽送液体的绝对压力降低到当时温度下的液体汽化压力时,液体便在该处开始汽化,产生大量蒸汽,形成气泡,当含有大量气泡的液体向前经叶轮内的高压区时,气泡周围的高压液体致使气泡急剧地缩小以至破裂。在气泡凝结破裂的同时,液体质点以很高的速度填充空穴,在此瞬间产生很强烈的水击作用,并以很高的冲击频率打击金属表面,冲击应力可达几百至几千个大气压,冲击频率可达每秒几万次,严重时会将壁厚击穿。
在水泵中产生气泡和气泡破裂使过流部件遭受到破坏的过程就是水泵中的汽蚀过程。水泵产生汽蚀后除了对过流部件会产生破坏作用以外,还会产生噪声和振动,并导致泵的性能下降,严重时会使泵中液体中断,不能正常工作。
提高抗气蚀措施
a.提高离心泵本身抗气蚀性能的措施
(1)改进泵的吸入口至叶轮附近的结构设计。增大过流面积;增大叶轮盖板进口段的曲率半径,减小液流急剧加速与降压;适当减少叶片进口的厚度,并将叶片进口修圆,使其接近流线型,也可以减少绕流叶片头部的加速与降压;提高叶轮和叶片进口部分表面光洁度以减小阻力损失;将叶片进口边向叶轮进口延伸,使液流提前接受作功,提高压力。
(2)采用前置诱导轮,使液流在前置诱导轮中提前作功,以提高液流压力。
(3)采用双吸叶轮,让液流从叶轮两侧同时进入叶轮,则进口截面增加一倍,进口流速可减少一倍。
(4)设计工况采用稍大的正冲角,以增大叶片进口角,减小叶片进口处的弯曲,减小叶片阻塞,以增大进口面积;改善大流量下的工作条件,以减少流动损失。但正冲角不宜过大,否则影响效率。
(5)采用抗气蚀的材料。实践表明,材料的强度、硬度、韧性越高,化学稳定性越好,抗气蚀的性能越强。
b.提高进液装置有效气蚀余量的措施
(1)增加泵前贮液罐中液面的压力,以提高有效气蚀余量。
(2)减小吸上装置泵的安装高度。
(3)将上吸装置改为倒灌装置。
(4)减小泵前管路上的流动损失。如在要求范围尽量缩短管路,减小管路中的流速,减少弯管和阀门,尽量加大阀门开度等。
(5)降低泵入口工质介质温度(当输送工质接近饱和温度时)。
以上措施可根据泵的选型、选材和泵的使用现场等条件,进行综合分析,适当加以应用。
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