泵与泵站知识点总结

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水泵站知识总结范文

水泵站知识总结范文

水泵站是水利工程的重要组成部分,其主要功能是为农田灌溉、城市供水、工业生产等提供动力。

在我国,水泵站的建设与发展得到了广泛的关注。

以下是关于水泵站知识的一些总结。

一、水泵站概述1. 定义:水泵站是指安装有水泵机组、电气设备、水工建筑物等,用于抽取、输送和提升水体的设施。

2. 分类:按用途可分为农田灌溉泵站、城市供水泵站、工业供水泵站等;按驱动方式可分为电动机驱动泵站、柴油发电机组驱动泵站等。

3. 组成部分:水泵站主要由水泵机组、电气设备、水工建筑物、管道系统等组成。

二、水泵机组1. 水泵:水泵是水泵站的核心设备,用于抽取、输送和提升水体。

常见的有离心泵、轴流泵、混流泵等。

2. 电动机:电动机是水泵机组的主要动力源,用于驱动水泵工作。

3. 控制系统:控制系统用于实现对水泵机组的启停、转速调节、运行状态监测等功能。

三、电气设备1. 变压器:变压器用于将高压输电线路送来的电压转换为水泵机组所需的电压。

2. 开关设备:开关设备用于控制水泵机组、电气设备的启停、切换和保护。

3. 电缆:电缆用于将电气设备连接起来,传输电能。

四、水工建筑物1. 进水建筑物:进水建筑物用于收集水源,如进水闸、进水池等。

2. 出水建筑物:出水建筑物用于将水输送至用户,如出水闸、出水池等。

3. 消能建筑物:消能建筑物用于降低水流速度,减少水力损失,如消力池、护坦等。

五、管道系统1. 进水管道:进水管道用于将水源引入进水池。

2. 出水管道:出水管道用于将水输送至用户。

3. 回水管道:回水管道用于将使用过的水返回水源。

六、水泵站运行与管理1. 运行管理:水泵站运行管理包括设备维护、操作规程、运行记录等。

2. 检测与维护:定期对水泵机组、电气设备、水工建筑物等进行检测和维护,确保设备正常运行。

3. 应急处理:制定应急预案,应对突发事件,如设备故障、水源中断等。

总之,水泵站作为水利工程的重要组成部分,在保障我国水资源利用、促进经济发展等方面发挥着重要作用。

郑航--水泵与泵站的简答题总结

郑航--水泵与泵站的简答题总结

1,离心泵启动时,必须闭闸,轴流泵启动时,必须开闸,为什么?离心泵闭闸启动,Q=0时,N最小,符合电动机轻载启动的要求,对设备的电网工作有利。

轴流泵开闸启动,因为若闭闸启动,即当Q=0(即当出水阀关闭时),其轴功率等于1.2~1.4倍的设计工况下的轴功率,这样对电动机会造成很严重的损坏。

2,简述离心泵气蚀的含义,产生的原因,危害,怎样避免产生气蚀?含义和原因:水泵中最低压力Pk如果降低到被抽升液体工作温度下的饱和蒸汽压力(即汽化压力)Pva时,泵壳内即发生气穴和气蚀现象。

Pk《=Pva时,水大量汽化,同时,原先溶解在水里的气体也自动逸出,出现冷沸现象,形成大量空泡,气泡随水流进入压力高的区域时,突然被压破,水流因惯性以高速冲向气泡中心,在气泡闭合区内产生强烈的局部水锤现象,这种现象称为液体的气穴现象。

气穴现象对水泵造成的破坏性后果称为水泵的气蚀。

危害:使水泵性能恶化,损坏过流部件,产生振动和噪声。

措施:正确选择吸水条件,减小泵外部的压力下降,适当选取水泵的安装高度,增大吸水管管径,减小吸水管长度,减少配件,即避免吸水管路不正确的安装方法等措施。

3,水锤的含义和避免措施?定义:在压力管路中,由于水流速度突然变化,引起水流压力的急剧上升或降低的现象。

措施:根据水锤模拟计算结果对水泵出水阀门进行分阶段关闭以减少停泵水锤,并根据需要,在输水管道的适当位置,设置补水,排气补气等措施以消除综合水锤。

4,吸水管上不装底阀的水泵常用真空泵和水射器引水方法。

吸入式工作的水泵,当压水管上装有止回阀时,常用的引水方式有真空泵饮水,水射器饮水,水泵压水管饮水,人工引水。

雨水泵站水泵类型一般采用轴流泵,这是因为雨水泵站具有流量大,扬程小的特点。

5,泵房宜设1~2台备用水泵,备用水泵宜与工作水泵中大泵一致。

启动快的大型水泵,采用自灌充水。

水泵应常年运行在高效区,在性能曲线最高点右边。

6,泵站:给水泵站(取水,送水,加压,循环)排水泵站(污水泵站,雨水泵站,污泥泵站),污水泵站是抽送产生易燃易爆和有毒有害气体,必须设计为单独的建筑物,并采取相应的防护措施。

水利泵站知识点总结大全

水利泵站知识点总结大全

水利泵站知识点总结大全一、水利泵站概述水利泵站是指利用泵将水从低处抽取并输送到高处,或者在同一水平面上输送水的装置。

水利泵站通常包括水泵、电机、管道等设备,通过泵将水从低压输送到高压,以供给农田灌溉、城市供水、工业生产等用途。

水利泵站在农业、工业和城市生活中发挥着重要作用,是现代水利工程的重要组成部分。

二、水利泵站的分类1.按照用途分类根据水利泵站的用途不同,可分为农业灌溉泵站、城市供水泵站、工业用水泵站等。

2.按照泵的类型分类根据泵的类型不同,水利泵站可分为离心泵站、柱塞泵站、潜水泵站等。

3.按照水源分类根据水源的不同,水利泵站可分为地下水泵站和地表水泵站。

4.按照用电方式分类根据用电方式不同,水利泵站可分为直流泵站、交流泵站、太阳能泵站等。

5.按照建设形式分类根据建设形式不同,水利泵站可分为地面泵站和地下泵站。

6.按照控制方式分类根据控制方式不同,水利泵站可分为手动泵站、自动泵站、远程监控泵站等。

三、水利泵站的工作原理1.水泵工作原理水泵是水利泵站的核心设备,其工作原理是通过叶轮的转动产生离心力,将液体抽入并压缩后通过管道输送到所需位置。

根据泵的类型不同,叶轮的形式和泵的工作原理也会有所差异。

2.电机工作原理电机是水利泵站的动力源,其工作原理是在通过接通电源后,电机的转子受到电磁力的作用而旋转,带动泵的叶轮转动,从而实现水泵的工作。

3.管道输送原理管道输送原理是依靠水泵将液体压缩并送入管道,通过管道的输送将液体送达目的地。

在管道输送过程中,需要考虑管道的直径、阻力、高度差等因素,以保证液体的顺畅输送。

四、水利泵站的设计原则1.经济合理水利泵站的设计应当充分考虑成本和效益,力求在综合考虑的前提下,达到经济合理的目标。

2.可靠性水利泵站的设计应当保证设备的可靠性和稳定性,以确保其长期稳定运行。

3.安全性水利泵站的设计应当符合相关的安全标准和要求,确保设备在运行过程中不存在安全隐患。

4.节能环保水利泵站的设计应当考虑节能和环保因素,选择高效节能的设备和工艺,减少资源消耗和环境污染。

泵与泵站第二章小结

泵与泵站第二章小结

泵、比转数、相对性能曲线
串、并联
切削律、切削律应用、切削抛物线、修锉
吸水性能
同型号同水位、不同型号相同水位、调速 泵与定速泵、一水泵向两水池输水
使用及维护
吸泵水的管最压大力安变装化高、度气、穴、Hs气值蚀修、正、Hs
、水 Hsv
流量、扬程、轴功率、效率、转速、 允许吸上真空高度及气蚀余量
基本方程
假定、表达式、讨论及修正

总扬程
两种计算方法片 式Fra bibliotek特性曲线
Q-H曲线分析、泵的效率、特性曲线讨论
离 心
定速运行
管路特性曲线、水箱出流工况点、离心泵 装置工况点的改变、工况点调节、数解法

调速运行
相似定律、比例律 、比例律应用、模型
换轮运行
第2章小复习
容积式水泵
往复运动 旋转运动
混流泵


叶片式水泵
轴流泵
离心泵
其他水泵
螺旋泵 射流泵 气升泵
活塞式往复泵 柱塞式往复泵
转子泵 单吸 双吸 卧式 立式 低比转数 高比转数 封闭式 敞开式 半开式
工作原理 主要零件 性能参数
叶轮、泵轴、泵壳、泵座、轴封装置、减 漏环、轴承座、联轴器、轴向力平衡装置

泵站重要基础知识点

泵站重要基础知识点

泵站重要基础知识点泵站是水利工程中常见的设施,用于将水从低处抽送到高处,或者将水从一个地方输送到另一个地方。

以下是泵站中一些重要的基础知识点:1. 泵站的组成:泵站主要由水泵、输水管网、电气控制系统和附属设施组成。

水泵是泵站的核心设备,通过转动叶轮将水抽送出来。

输水管网负责输送水流,电气控制系统用于控制泵的运行和水流的调节。

附属设施包括水池、泵房、进、出水渠等。

2. 泵站的工作原理:泵站工作原理基于泵的工作原理,利用叶轮的旋转产生离心力,从而将水抽入泵体,再通过泵的排出口将水送出。

泵站中的电气控制系统可以控制水泵的启动、停止和调节流量,保证泵站的正常运行。

3. 泵站的分类:泵站可以根据用途进行分类,常见的有供水泵站、排水泵站和灌溉泵站等。

供水泵站用于向城市、农村等地提供供水服务;排水泵站用于排除地下室、道路等地的积水;灌溉泵站则用于农田灌溉,提供灌溉水源。

4. 泵站的设计要点:泵站的设计需要考虑多个因素,包括地理条件、水质要求、输水距离、泵的选择和设置等。

地理条件包括地形、水源位置等,这些会直接影响到泵站的建设和运行。

此外,根据需要选择合适的水泵类型、确定泵的数量和设置位置,保证水流的顺畅和高效。

5. 泵站的维护和管理:泵站的维护和管理对于保证泵站的正常运行和延长设备寿命至关重要。

定期检查泵站设备的工作状态,保持设备的清洁和润滑,及时更换损坏的零件,以及做好设备的保养工作。

此外,及时处理泵站故障和异常情况,确保泵站的安全稳定运行。

以上是关于泵站重要基础知识点的简要介绍。

在实际应用中,还需根据具体情况进行细致的设计和操作,以确保泵站的正常工作和可靠性。

水利泵站知识点总结

水利泵站知识点总结

水利泵站知识点总结一、水利泵站概述水利泵站是指利用泵将水从低处抽取到高处以及将高处的水抽入低处的设备,用于供水、排水、灌溉、工业循环等。

水利泵站一般包括泵、电机、控制系统、管道和阀门等组成。

二、水利泵站的分类1. 按用途分:供水泵站、排水泵站、灌溉泵站、工业用泵站等。

2. 按排水方式分:干式泵站、湿式泵站。

3. 按泵的类型分:离心泵站、柱塞泵站、涡流泵站等。

三、水利泵站的主要组成部分1. 泵:是水利泵站的核心部件,根据泵的类型和用途的不同,可以选用不同种类的泵,包括离心泵、柱塞泵、涡流泵等。

2. 电机:用于驱动泵工作,一般选用交流电机或直流电机。

3. 控制系统:包括启停控制、保护控制、远程监控等。

4. 管道和阀门:用于输送和控制水流。

四、水利泵站的运行原理水利泵站通过泵将水从低处抽取到高处或者将高处的水抽入低处,利用水的重力势能来实现输水的目的。

在运行时,泵将水抽入进口处,并通过电机的驱动使其产生压力,将水推送到出口处,完成输水过程。

五、水利泵站的选型原则1. 根据工程需求选择合适的泵的类型和规格。

2. 考虑泵站的工艺参数、运行条件、泵站的地理位置等因素。

3. 根据泵站的用途和要求选择电机的类型和功率。

4. 选用合适的控制系统和管道、阀门等配件。

六、水利泵站的运行维护1. 定期进行泵站的检查和维修,包括清理泵的进出口、检查轴承、密封等部件的磨损情况,及时更换。

2. 对电机进行定期的维护,保持电机的正常运行。

3. 对控制系统进行定期检查,确保系统的正常运行。

4. 定期检查管道和阀门的状况,及时维护和更换。

七、水利泵站的节能技术1. 采用高效节能的泵和电机,减少能源消耗。

2. 优化泵站的设计和控制系统,提高泵站的运行效率。

3. 采用智能化的控制系统,将泵站的运行参数进行实时监测和调节,实现节能目的。

八、水利泵站的现状与发展趋势1. 目前国内水利泵站的规模化和智能化程度正在不断提高,技术水平和设备更新换代不断推进,使得泵站的效率和可靠性得到提高。

水泵与水泵站复习要点

水泵与水泵站复习要点

水泵与水泵站复习要点一、水泵的基本概念和分类1.水泵的定义:水泵是一种把水或其他液体从低处输送到高处或者水压较小的地方输送到水压较大的地方的机械设备。

2.水泵的分类:按照工作原理可分为离心泵、容积泵和轴流泵;按照用途可分为工业泵、民用泵和消防泵。

二、离心泵的结构和性能参数1.离心泵的结构:主要由泵体、叶轮、轴和密封装置等组成。

2.离心泵的性能参数:包括扬程、流量、效率和功率等。

三、容积泵的结构和工作原理1.容积泵的结构:主要包括柱塞、柱塞杆和泵体等部分。

2.容积泵的工作原理:通过往复活塞的工作腔内注入液体,增加工作腔内的压力,从而推动液体输送。

四、轴流泵的结构和特点1.轴流泵的结构:主要包括泵体、叶轮和轴等部分。

2.轴流泵的特点:适用于输送大流量、低扬程的液体,且具有较高的效率和节能的特点。

五、水泵的选型和安装1.水泵的选型:根据输送的液体性质、流量和扬程等参数选择合适的水泵型号。

2.水泵的安装:要保证水泵与驱动设备配合良好,安装前需要进行清洗和调试。

六、水泵站的结构和运行1.水泵站的结构:主要包括泵房、泵组、管道和控制设备等部分。

2.水泵站的运行:根据需求控制泵的启停和调节流量,同时要注意维护和检修。

七、水泵的维修和故障排除1.水泵的维修:定期检查和保养水泵,及时更换磨损不良的部件,保证水泵的正常运行。

2.水泵的故障排除:根据故障现象和可能原因进行分析和排除故障,保证水泵的正常工作。

八、水泵的节能措施和未来发展趋势1.水泵的节能措施:采用变频调速技术、优化管道布置和提高水泵效率等手段来降低能耗。

2.水泵的未来发展趋势:趋向智能化、节能化和环保化,提高水泵的自动化控制和能效水平。

泵与泵站复习资料

泵与泵站复习资料

水泵站:有抽水机(水泵,动力机,传动设备),机房,管道,进出水构筑物,电力系统等所组成的多功能,多目标的综合水利枢纽。

泵按照工作原理可分为:叶片式泵,容积式泵,其他类型泵根据叶轮出水的水流方向(径向流,轴向流,斜向流)径向流的叶轮称为离心泵。

(轴向流的叶轮称为轴流泵;斜向流的叶轮称为混流泵,即受到离心力作用又受到轴向升力的作用)。

叶片泵按其叶片的弯曲形状可分为:后弯式,前弯式,径向式。

大多采用后弯式。

离心泵的主要零件:叶轮,泵轴,泵壳,吸水口,出水口,吸水管,压水管,底阀,压阀,泵座,灌水漏斗叶轮材料:铸铁,钢,青铜(机械强度强,耐磨和耐腐蚀性能好);一般可分为:单吸式叶轮,双吸式叶轮(吸水量较大);按其盖板情况可分为:封闭式叶轮(输送较洁净的液体),敞开式叶轮(输送含有一定悬浮物、杂质的液体),半开式叶轮;泵轴材料:碳素钢、不锈钢(要有足够的抗扭强度和刚度);作用:用来旋转叶轮;泵轴和叶轮的连接:采用键连接,平键只能传递扭矩不能固定叶轮轴向位置;叶轮轴向位置的固定:大中型泵常用轴套和并紧轴套的螺母来定位。

泵壳特点:1蜗壳形(保持良好的水力条件,沿蜗壳断面的水流速度为常数),2锥形渐扩管(降低水流速度,速度水头转化为压力水头)泵座,作用:固定泵体,连接水泵与基础;3个孔:1测压螺孔:吸水管法兰上,安装真空表;压水椎管法兰上,安装压力表.2放水螺孔:泵壳底部,作用为泵停车检修时放空积水。

3泄水螺孔:泵座横向槽底,作用为排填料盒渗漏的水滴轴封装置:泵轴和泵壳的间隙处设置的密封装置;轴封装置应用较多的为填料密封和机械密封其他泵轴流泵的特点:1.扬程随流量的减小而剧烈增大,Q-H曲线陡降,并没有转折点。

2.Q-N曲线也是陡降曲线,当Q=0(出水闸关闭)轴功率No=(1.2-1.4)Nd(设计工况轴功率),因此启动时,应当在闸阀全开情况下。

3.Q-η曲线呈驼峰形,高效率工作范围很小。

4.轴流泵的吸水性能用气蚀余量表示。

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泵与泵站知识点泵叶片式泵容积式泵其它类型泵

离心泵混流泵轴流泵漩涡泵

单级多级

单吸式

双吸式节段式蜗壳式(水平中开式)双壳体筒型式蜗壳式

导叶式旋桨式转叶式

往复泵回转泵活塞(或柱塞)泵

隔膜泵

滑片泵等螺杆泵齿轮泵

真空泵射流泵水击泵等第三

节泵及泵站的发展趋1、大型化、大容量化特别是取水水泵和排水水泵2、高扬程、高转速,单级扬程已经达到1000m。3、系列化、通用化和标准化按照通用标准第二章叶片式泵2.1离心泵的工作原理:当一个敞口圆筒绕中心轴作等角速旋转时,圆筒内的水面便成抛物线上升的旋转凹面,圆通半径越大,转的越快时,液体沿圆筒壁上升的高度就越大。将电动机高速旋转的机械能转化为被抽升液体的动能和势能。2.2离心泵的组成主要有:叶轮、泵轴、泵壳、泵座、轴封装置、减漏环、轴承座、联轴器、轴向力平衡装置叶轮叶轮一般分为单吸式叶轮与双吸式两种叶轮按其盖板情况又可分为封闭式叶轮(效率高,但要求输送的介质较清洁),敞开式叶轮(效率低,适宜输送含有较大颗粒杂质的液体)和半开式叶轮(适宜输送含有杂质的液体)三种形式。

泵壳离心泵的泵壳通常铸成蜗壳形

轴封装置1.填料密封:泵采用填料密封时,填料环的位置安放要正确,填料的松紧程度必须适当,以液体能一滴一滴渗出为宜。2.机械密封:分为非平衡型(不宜在高压下使用)平衡型(可用于高压下)减漏环单环型双环型双环迷宫性轴承座轴承座分为滚动轴承和滑动轴承滚动轴承按荷载大小分为滚珠轴承和滚柱轴承(荷载大时采用)依荷载性质分为径向式轴承(只承受径向荷载)和止推式轴承(只承受轴向荷载)径向止推式轴承(承受径向和轴向荷载)联轴器电动机的出力是通过联轴器来传递给泵的。联轴器有刚性和挠性两种。轴向力平衡措施轴向力平衡措施只有单吸式离心泵才存在轴向力平衡措施,因其叶轮缺乏对称性,叶轮两侧作用的压力不相等,一般采用在叶轮的后盖板上钻开平衡孔,并在后盖板上加装减漏环。2.3叶片泵的基本性能参数1.有效功率:单位时间内流体从泵中所获得的总能量。Ne,它等于重量流量和扬程的乘积:Ne=γQH=QP2.轴功率N:原动机传递到泵轴上的输入功率3.转速n水泵叶轮的转动速度,通常以每分钟转动的次数来表示,以字母n表示常用单位为r/min。在往复泵中转速通常以活塞往复的次数来表示(次/nlin)4.效率η被输送的流体实际所得到的功率比原动机传递给泵轴端的功率要小,它们的比值称为泵效率5.允许吸上真空高度(Hs)——指水泵在标准状况下(即水温为20℃、表面压力为一个标推大气压)运转时,水泵所允许的最大的吸上真空高度(即水泵吸入口的最大真空度)。单位为mH20。水泵厂一般常用Hs来反映离心泵的吸水性能。6.汽蚀现象:水泵运行时,由于某些原因而使泵内局部位置的压力降低到水的饱和汽化压力时,水产生汽化,并产生大量汽泡。从水中离析出来的大量汽泡随着水流向前运动,达到高压区时受到周围液体的挤压而溃灭,气泡又重新凝结成水,气泡破灭时,水流质点从四周以高速向气泡中心冲击,产生强烈的局部水锤。这种现象就是水泵的汽蚀现象。7.气蚀余量(Hsv)——指水泵进口处,单位重量液体所具有超过饱和蒸气压力的富裕能量。水泵厂一般常用气蚀余量来反映轴流泵、锅炉给水泵等的吸水性能。单位为mH20。气蚀余量在水泵样本中也有以Δh来表示的。2.4离心泵的基本方程

离心泵的理论扬程与液体的容重即密度无关但当输送不同容重的液体时,水泵所消耗的功率将是不同的。

水泵的扬程由两部分能量组成,一部分为势扬程(H1),另一部分为动扬程(H2),它在流出叶

uuTCuCugH1122

1



21HHHT轮时,以比动能的形式出现。2.5离心泵装置的总扬程

2.6离心泵的特性曲线

离心泵的理论特性曲线没有考虑1.叶槽中液流不均匀的影响2.泵内部的水头损失即摩阻损失和冲击损失(1)扬程H是随流量Q的增大而下降(2)水泵的高效段:在一定转速下,离心泵存在一最高效率点,称为设计点。该水泵经济工作点左右的一定范围内(一般不低于最高效率点的10%左右)都是属于效率较高的区段,在水泵样本中,用两条波形线“”标出。(3)轴功率随流量增大而增大,流量为零时轴功率最小。(“闭闸启动”)(4)在Q—H曲线上各点的纵坐标,表示水泵在各不同流量Q时的轴功率值。电机配套功率的选择应比水泵轴率稍大。(5)水泵的实际吸水真空值必须小于Q—HS曲线上的相应值,否则,水泵将会产生气蚀现象。(6)水泵所输送液体的粘度越大,泵体内部的能量损失愈大,水泵的扬程(H)和流量(Q)都要减小,效率要下降,而轴功率却增大,也即水泵特性曲线将发生改变。2.7离心泵装置定速运行工况工况点——水泵瞬时工况点:水泵运行时,某一瞬时的出水流量、扬程、轴功率、效率及吸上真空高度等称水泵瞬时工况点。决定离心泵装置工况点的因素(1)水泵本身型号;(2)水泵实际转速;(3)管路系统及边界条件。

管路系统的特性曲线

ZgvvHHHvd

2

2122

Mvh离心泵装置工况点的改变(1)自动调节(2)人工调节:调节阀门;调节转速;调节叶轮;水泵的联合运行2.8离心泵装置调速运行工况1.叶轮相似定律:凡是两台泵能满足几何相似和运动相似的条件,称为工况相似泵。叶轮相似定律有三个方面:1、第一相似定律——确定两台在相似工况下运行水泵的流量之间的关系。

2、第二相似定律——确定两台在相似工况下运行水泵的扬程之间的关系。3、第三相似定律——确定两台在相似工况下运行水泵的轴功率之间的关系。2.8.2相似定律的特例——比例律把相似定律应用于以不同转速运行的同一台叶片泵,则可得到比例律

(1)已知水泵转速为nl时的(Q—H)l曲线,但所需的工况点,并不在该特性曲线上,而在坐标点A2(Q2,H2)处。现问;如果需要水泵在A2点工作,其转速n2应是多少?求“相似工况抛物线”

A1

Q

HQ-H

A2

求A点:相似工况抛物线与(Q—H)l线的交点。求n2

2、比例律应用的数解方法

mmvvmnnQQ)(3mmnnQQ3

222)(mmhhmnnHH222

mmnnH

H

)()(335MmMmmnnNN335mmnnNN

2121nnQQ22121)(nnHH32121)(

nnN

N

2kQH

2112QQnnxxHkSQnQQnn212112

222112)(QSHnnHxx2.8.3相似准数—比转数(ns)比转数:当模型泵在上最高效率下,当有效功率等于735.5W,扬程等于1M,流量等于0.075M3/S,这时该模型泵的转数就叫做与他相似的实际泵的比转数。

当流速一定时,比转数越大,流量越大,扬程越低。几何相似的泵在相似工况下运行时,其比转数相等,但同一台水泵在不同工况下运行时,其比转数并不相等。离心泵高扬程低流量,比转数低,要降低比转数就要增大外经,减小内径外型扁平,叶轮流槽狭长成瘦长型

2.8.4调速途径级调速范围(出判断)在确定水泵调速范围时,应注意如下几点:(1)调速水泵安全运行的前提是调速后的转速不能与其临界转速重合、接近或成倍数。(不能超出振动频率(临界转速)大于第一临界转速的1。3倍,小于第二临界转速的70%)(2)水泵的调速一般不轻易地调高转速。(3)合理配置调速泵与定速泵台数的比例。(合理确定调速范围(结合实际,几调几定))(4)水泵调速的合理范围应使调速泵与定速泵均能运行于各自的高效段内。(调速前后要考虑高效段)切削率的计算2.10离心泵并联工况并联工作的图解法1、同型号的两台(或多台)泵并联后的总和流量,将等于某场程下各台泵

4321)()(HHQQnnm

msQ0

H2、同型号、同水位的两台水泵的并联工作Q(Q-H)1+2

(Q-H)1,2

HQ-ΣHM

Q1+2

Q1,2NHN1,2N’SH’Q’

结论:(1)N’>N1,2,因此,在选配电动机时,要根据单条单独工作的功率来配套。(2)Q’>Q1,2,2Q’>Q1+2,即两台泵并联工作时,其流量不能比单泵工作时成倍增加。3、不同型号的2台水泵在相同水位下的并联工作QΣH

H(Q-H)

ⅡⅡ’

Q-ΣHABQ-ΣH

QⅡ

HⅡ

QⅠ

(Q-H)'Ⅰ+ⅡQ-ΣHBD

E

Ⅱ’’Ⅰ’

4、如果两台同型号并联工作的水泵,其中一台为调速泵,另一台是定速泵。在调速运行中可能会遇到两类问题:(1)调速泵的转速n1与定速泵的转速n2均为已知,试求二台并联运行时的工况点。其工况点的求解可按不同型号的2台水泵在相同水位下的并联工作所述求得。(2)只知道调速后两台泵的总供水量为QP(HP为未知值),试求调运泵的转速n1值(即求调速值)。

5、一台水泵向两个并联工作的高地水池输水(1)水泵向两个高地水池输水

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