Care sunt dezavantajele funcționării pe termen lung a fluxului mic al pompelor centrifuge?
(1) Eficiența scade și consumul de energie crește. Pompele centrifuge sunt în general concepute astfel încât punctul de eficiență maximă să fie aproape de punctul I. Dacă pompa centrifugă funcționează la un debit mic, eficiența sa de funcționare va scădea rapid. În general, cu cât debitul aceleiași pompe este mai mic, cu atât eficiența este mai mică. Prin urmare, este foarte neeconomic să circulați cu un debit mic. . În condiții normale, este necesară reequiparea cu o pompă mică adecvată de mare eficiență.

(2) Vibrațiile și zgomotul cresc, provocând poluarea mediului, deteriorând piesele pompei și afectând durata de viață a pompei. În starea de proiectare, deoarece direcția fluxului de lichid este în concordanță cu direcția lamei, pierderea pierderii de debit, pierderea de impact și pierderea vortexului sunt relativ mici, aproape de zero. Cu toate acestea, atunci când pompa funcționează într-o zonă mică de debit, datorită abaterii de la punctul de proiectare, pierderea de debit, pierderea de impact și pierderea vortex a componentei de debit a pompei sunt în continuare crescute. Aceste pierderi sunt însoțite de o cantitate mare de zgomot hidraulic și vibrații mecanice.
(3) Recircularea internă a pompei crește semnificativ, iar căldura de coeziune crește, determinând creșterea temperaturii lichidului din pompă, provocând încălzirea corpului pompei, afectând performanța mecanică a pieselor pompei și, de asemenea, agravarea performanța cavitației pompei' afectează în continuare condițiile de inhalare a pompei.
(4) Forța radială a pompei centrifuge este crescută, ceea ce deteriorează forța rotorului pompei. Deoarece pompa se abate de la punctul de condiție de proiectare atunci când funcționează în zona de curgere mică, viteza de curgere a lichidului în camera vortexului scade, dar în conformitate cu analiza triunghiului vitezei, viteza de ieșire a lichidului în rotor crește în schimb, astfel încât lichidele să nu poată converg, formează un impact și crește continuu presiunea pentru a produce forță radială.













