一、对工作效率的影响
(一)挤压泵
1. 流量波动
气体的可压缩性与洗煤泥的不可压缩性形成鲜明对比。在挤压泵的工作过程中,当气体混入时,在挤压腔室内,气体被压缩时会减少洗煤泥的有效空间,导致洗煤泥的瞬时流量降低。而当气体膨胀时,又会使流量突然增大。例如,假设正常情况下挤压泵输送洗煤泥的流量为10立方米/小时,当混入一定比例气体后,流量可能会在5 - 15立方米/小时之间波动,这种不稳定的流量会影响整个洗煤流程的连续性和稳定性。
2. 能量损耗
多相流中气体 - 洗煤泥界面的存在增加了内部的摩擦阻力。挤压泵需要消耗更多的能量来克服这种额外的阻力以维持一定的输送压力。比如,原本只需要10千瓦的功率来输送纯洗煤泥,当有气体混入形成多相流后,可能需要15千瓦甚至更高的功率,从而降低了将输入能量转化为有效输送功的效率。
(二)活塞泵
1. 吸入效率降低
活塞泵依靠活塞的往复运动来吸入和排出洗煤泥。当有气体混入时,在吸入行程中,由于气体的可压缩性,活塞腔室中的负压不能有效地将洗煤泥完全吸入。例如,活塞腔室的容积为1升,正常情况下应吸入1升洗煤泥,但由于气体占据了部分空间,可能只能吸入0.8升洗煤泥,降低了吸入效率。
2. 排出不完全
在活塞的排出行程中,气体首先被压缩,这会占据一部分活塞行程的有效容积,使得洗煤泥不能被完全排出。假设活塞的有效行程为10厘米,由于气体的存在,可能只有8厘米的行程是真正用于排出洗煤泥的,导致每次排出的洗煤泥量减少,整体工作效率下降。
二、对可靠性的影响
(一)挤压泵
1. 气蚀风险
当多相流中的气体在压力变化区域(如泵的入口或狭窄通道处)突然膨胀形成气泡,然后在高压区域又突然破裂时,就会产生气蚀现象。气蚀会对挤压泵的内部结构(如挤压部件的表面、流道壁面等)造成损害,使部件表面出现麻点、坑洼等损伤,降低挤压泵的可靠性。
2. 堵塞风险
气体在挤压泵内的不均匀分布可能导致洗煤泥局部堆积。如果气体在某个区域聚集并阻碍洗煤泥的正常流动,就容易造成堵塞。例如,在泵的出口处附近,气体可能会阻止洗煤泥顺利排出,导致洗煤泥在局部堆积,最终可能堵塞泵体的流道。
(二)活塞泵
1. 密封失效风险
活塞泵中的活塞与缸体之间的密封是保证其正常工作的关键。当气体混入多相流时,气体可能会渗透到活塞密封处,破坏密封的稳定性。例如,气体可能会使密封件发生变形或者磨损加剧,从而导致密封失效,洗煤泥泄漏,影响活塞泵的正常运行。
2. 冲击和振动增加
由于气体的可压缩性,在活塞泵的工作过程中,气体会造成压力的突然变化,从而引起活塞的不均匀受力。这种不均匀受力会导致活塞产生额外的冲击和振动。例如,正常情况下活塞的运动较为平稳,但有气体存在时,活塞可能会出现突然的跳动,增加了活塞与缸体之间的磨损风险,也影响了活塞泵的可靠性。
三、对使用寿命的影响
(一)挤压泵
1. 部件磨损加剧
多相流中的气体导致的流量波动和压力不稳定会使挤压泵内部部件承受不均匀的力。例如,挤压部件在不断变化的压力和流量下工作,会产生额外的摩擦和振动,使得部件表面的磨损速度加快。原本可能使用5年的挤压部件,在这种恶劣条件下可能只能使用3年。
2. 腐蚀风险增加
气蚀现象产生的微小气泡破裂时会释放出能量,在部件表面产生高温和高压,这会破坏部件表面的防护层(如氧化膜等)。同时,洗煤泥中的水分和其他化学成分可能更容易与暴露的金属表面发生化学反应,从而增加了腐蚀的风险,缩短挤压泵的使用寿命。
(二)活塞泵
1. 活塞和缸体磨损
活塞泵中由于气体引起的冲击和振动以及密封失效问题,会使活塞与缸体之间的磨损加剧。活塞在缸体内的往复运动不再平滑,而是伴随着额外的摩擦和碰撞。例如,正常情况下活塞与缸体的磨损量每年为0.1毫米,当有气体混入后,磨损量可能会增加到0.2毫米甚至更多,大大缩短了活塞和缸体的使用寿命。
2. 其他部件的连锁反应
活塞与缸体的磨损会导致间隙增大,进而影响整个活塞泵的性能。这可能会使其他相关部件(如连杆、曲轴等)承受更大的力和振动,从而加速这些部件的磨损,最终缩短活塞泵的整体使用寿命。
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