水泵特性曲线的关系

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资源描述
重要是由三条特性曲线构成,分别是:H-q曲线,表达泵的扬程与流量关系。Pqv曲线,表达泵的轴功率与流量的关系。-q曲线,表达泵的效率与流量的关系。 扬程随流量的增长而减少,轴功率随流量的增长而增长;流量为零时,效率为零;流量增长,效率增长,但当流量增大到某一原则值时,流量在增大,效率反而下降1、特性曲线重要是用于选泵使用,不同曲线会极大影响泵的效率,泵并联运营也需要性能曲线,合理配备水泵的台数。2、关闭阀门的因素从实验数据上分析:开阀门意味着扬程极小,这意味着电机功率极大,会烧坏电机。、离心泵不灌水很难排掉泵内的空气,导致泵空转而不能排水;泵不启动也许是电路问题或是泵自身已损坏,虽然电机的三相电接反了,泵也会启动的。4、用出口阀门调解流量而不用崩前阀门调解流量保证泵内始终布满水,用泵前阀门调节过度时会导致泵内浮现负压,使叶轮氧化,腐蚀泵。尚有的调节方式就是增长变频装置,较好用的。5、当泵不被损坏时,真空表和压力表读数会恒定不变,水泵不排水空转不受外网特性曲线影响导致的。6、合理,重要就是检修,否则可以不用阀门。7、这个问题的条件不充足,如果选用的是同一台水泵,同样的电机功率,外网不变的状况下,那么压力不会变化,轴功率会增长。8、问题的自身就是错误的,有效压头并不一定随着流量的增长而下降,这与叶轮安装角有关,尚有也许增长。但就一般使用的泵而言这个问题也是有问题的,扬程随着流量的增长可以大幅度减少的,这与泵的种类,也就是泵的性能曲线有关。离心泵的特性曲线是将由实验测定的Q、N、等数据标绘而成的一组曲线。此图由泵的制造厂家提供,供使用部门选泵和操作时参照。 不同型号泵的特性曲线不同,但均有如下三条曲线: () -线 表达压头和流量的关系;(2) N-Q线 表达泵轴功率和流量的关系; (3) -Q线 表达泵的效率和流量的关系; (4)泵的特性曲线均在一定转速下测定,故特性曲线图上注出转速值。离心泵特性曲线上的效率最高点称为设计点,泵在该点相应的压头和流量下工作最为经济。离心泵铭牌上标出的性能参数即为最高效率点上的工况参数。离心泵的性能曲线可作为选择泵的根据。拟定泵的类型后,再依流量和压头选泵。 例2-2用清水测定一台离心泵的重要性能参数。实验中测得流量为1m3/h,泵出口处压力表的读数为.1Pa(表压),入口处真空表的读数为0021pa,轴功率为107KW,电动机的转速为0m,真空表测压点与压力表测压点的垂直距离为0.2m。试计算此在实验点下的扬程和效率。 解泵的重要性能参数涉及转速、流量Q、扬程H、轴功率N和效率。直接测出的参数为 转速 n=200min 流量 Q=m3/h=0.00278m3/ 轴功率 =1.07KW 需要进行计算的有扬程H和效率 。 用式 计算扬程H,即已知: 于是二、影响离心泵性能的重要因素1液体物理性质对特性曲线的影响 生产厂所提供的特性曲线是以清水作为工作介质测定的,当输送其他液体时,要考虑液体密度和粘度的影响。 (1)粘度 当输送液体的粘度不小于实验条件下水的粘度时,泵体内的能量损失增大,泵的流量、压头减小,效率下降,轴功率增大。 (2)密度 离心泵的体积流量及压头与液体密度无关,功率则随密度增大而增长。 2离心泵的转速对特性曲线的影响 当液体粘度不大,泵的效率不变时,泵的流量、压头、轴功率与转速可近似用比例定律计算,即 式中:Q1、H1、N1离心泵转速为n1时的流量、扬程和功率。 Q2、H2、N2离心泵转速为n2时的流量、扬程和功率。 上面的一组公式称为比例定律。当转速变化不不小于2%时,可觉得效率不变,用上工进行计算误差不大。 若在转速为n的特性曲线上多选几种点,运用比例定律算出转速为n时相应的数据,并将成果标绘在坐标纸上,就可以得到转速为2时的特性曲线。 叶轮直径对特性曲线的影响 当泵的转速一定期,其扬程、流量与叶轮直径有关。下面为切割定律。 式中:Q、H1、1离心泵转速为在D1时的流量、扬程和功率。 Q2、H2、N2离心泵转速为D2时的流量、扬程和功率。本文标签: 离心泵 特性曲线 泵的 流量 转速曲线以离心式水泵为例,水泵性能曲线图包具有(流量扬程)、Q-N(流量-功率)、-n(流量-效率)及Q-Hs(流量容许吸上真空高度)。每一种流量Q都相应于一定的扬程H、轴功率N、效率n和容许吸上真空高度Hs 。扬程是随流量的增大而下降的。QH(流量-扬程)是一条不规则的曲线。相应于效率最高值的(Qo,o)点的参数,即为水泵铭牌上所列的各数据。它将是该水泵最经济工作的一种点。在该点左右的一定范畴内(一般不低于最高效率点的1%左右)都属于效率较高的区段,称为水泵的高效段。在选泵时,应使泵站设计所规定的流量和扬程能落在高效段范畴内。
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