转速和扬程、流量关系(简明)
离心式水泵的流量、扬程和电流三者的关系

离心式水泵的流量、扬程和电流三者的关系首先,离心式水泵的扬程高低是由管道和阀门等对水的能量损耗而决定的,也就是说水泵所能给予水的能量值,当然电机转速下降扬程也下降。
当离离心式水泵出口阀关小后,由于扬程不变,流量减少,那么泵的电流减小,如果是全关则电流最小,但略大于空转,因为水有阻力的。
离心式水泵电流最小的时候,是空转的时候,即泵体内什么水都没有,和大气直接连接,泵轮空转。
当然潜水电泵这样长时间转是会导致过热损坏的,而且即便是普通的泵,这样转也不好。
而离心式水泵电流最大的时候,是当进口连接源物,比如水,而出口不加以限制,比如直接和大气相连,连管道都不接,这个时候,流量最大,泵的电流将最大。
但是,一般厂家的水泵,匹配的电机都是按照额定流量时计算的,像这样不加限制的时候就有可能导致电机过载烧毁,但是大厂家的则不一样,他们通常都是按照最大极限匹配电机的,即便这样不加限制,最多效率不高,但泵不会损坏。
因此,离心式水泵的流量、扬程和电流三者的关系为:电流和扬程*流量的乘积成正比。
苏轼在《水调歌头》里写道:人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。
是的,层次越高的人,越懂得,人生本就不是尽善尽美,也正因为有了缺憾,才显得是那么的多姿多彩。
心情平和,与是非渐行渐远,再多的兵荒马乱,也抵不过时光的洪流,唯有日常才惊天动地。
夫切菜,妻拌菜,菜菜交缠,洒在热腾腾的面条上,剥头蒜就着,哧啦哧啦的,心里爽透了。
这世间最美的,不就是这样的烟火么。
人生,是一个苏醒的过程。
一首经典,低徊吟唱,年少不知歌者意,再听已是曲中人。
于是,不再抱怨自己没有辉煌的事业,不再抱怨邻家的大黑狗半夜狂叫,不再抱怨家乡的冬日太冷夏日太热,不再抱怨雨中路过的车子溅了自己一身泥浆……季节中的花开花落,都有自己的命运与节奏,岁月如歌的谱曲与纳词,一定是你。
人生不如意十之八九,有些东西,你越是在意,越会失去。
一个人的生活,快乐与否,不是地位,不是财富,不是美貌,不是名气,而是心境。
转速和扬程、流量关系(简明)

1、离心泵的工作点由水泵的特性曲线和管路的特性曲线共同确定:水泵的特性曲线H = Ho - SoQ^2 是一条向下凹的递减曲线管路的特性曲线H = Z2-Z1 + SQ^2 是一条向上凹的递增曲线式中:H——水泵扬程,Ho ——流量为零时的扬程,So——泵内摩阻,Q——水泵流量,Z1——水泵吸水池水位,Z2——出水池水位,S——管路摩阻。
离心泵出口阀门的开度的变化,意味着管路的特性曲线发生变化。
当阀门的开度变小时,管路阻力增大(S增大),管路的特性曲线变陡,由水泵特性曲线的交点向流量变小,扬程变大的方向移动。
当阀门的开度变大时,则相反。
至于轴功率、效率的变化应由水泵的特性曲线和管路的特性曲线图上确定。
对于离心泵,轴功率随阀门的开度变小而变小。
2、在变频拖动的供水设备中,频率的高低决定了电机的转速,也就是水泵的转速。
对于同一台水泵来说,可以运用水泵的比例定律来计算在不同转速下的扬程,流量,功率。
比例定律的定义:同一台水泵,当叶轮直径不变,而改变转速时,其性能的变化规律。
Q1/Q2=N1/N2,H1/H2=(N1/N2)平方,P1/P2="(N1/N2)立方。
Q1,H1,P1分别是转速N1时的流量,扬程,轴功率。
Q2......参考上边,你先算出电机在35HZ时的转速,然后带入公式计算。
另外,当转速下降太大的时候,水泵的效率也会跟着下降。
实际上,在水泵的生产制造过程中,并不能保证每一台泵的工作曲线是相同的,只能说它是相似的。
3、流量与转速成一次方关系:Q1/Q2 = n1/n2;扬程与转速成二次方关系:H1/H2 = ( n1/n2 ) 2电机轴功率与转速成三次方关系:P1/P2 = ( n1/n2 ) 3由上述推导可以知道,电机转速公式:n=60f/p,其中,n为电机同步转速,f为供电频率,p为电机极对数,可知电机供电频率f与转速成正比。
这样频率与流量、扬程及电机轴功率也有上述的n次方(n=123)比例关系。
频率功率扬程

水泵运转时,流量与频率的一次方成正比、扬程与频率的二次方成正比、轴功率与频率的3次方成正比,流量与转速成一次方关系:Q1/Q2 = n1/n2; 扬程与转速成二次方关系:H1/H2 = ( n1/n2 ) 2
电机轴功率与转速成三次方关系:P1/P2 = ( n1/n2 ) 3
由上述推导可以知道,电机转速公式:n=60f/p,其中,n为电机同步转速,f为供电频率,p为电机极对数,可知电机供电频率f与转速成正比。
这样频率与流量、扬程及电机轴功率也有上述的n次方(n=123)比例关系。
水泵的流量(Q)、扬程(H)、功率(N)与水泵转速(n)之间关系:
Q/Q1=n/n1
H/H1=(n/n1)2(平方)
N/N1=(n/n1)3(立方)
式中:Q、H、N--转速为n时水泵的流量、扬程和功率;
Q1、H1、N1--转速为n1时水泵的流量、扬程和功率。
离心泵扬程计算公式

离心泵扬程计算公式
离心泵扬程计算公式是指用来计算离心泵实际扬程的一个数学方程。
它可以帮助我们准确地计算出离心泵提供的最大水位或压力,从而确定离心泵是否适用于特定的应用。
离心泵扬程计算公式由三部分组成:流量、压力和转速。
具体来说,流量是离心泵的输出流量,单位是立方米每小时(m³/h);压力是离心泵的输出压力,单位是巴(bar);转速是离心泵的转速,单位是每分钟转数(rpm)。
根据上述三部分信息,我们可以使用以下公式计算离心泵的扬程:
扬程(m)=(流量*压力)/(转速*9.81*0.98)
其中,9.81是重力加速度,而0.98是体积效率。
例如,当离心泵的流量为100 m³/h,压力为3 bar,转速为3000 rpm时,我们可以使用以下公式计算离心泵的扬程:
扬程(m)=(100*3)/(3000*9.81*0.98)=1.03 m
因此,在这种情况下,离心泵的实际扬程为1.03米。
离心泵扬程计算公式也可以用来计算离心泵的最大水位。
为此,我们可以使用以下公式:
最大水位(m)=(流量*压力)/(转速*9.81*2.02)
其中,2.02是水位效率。
例如,当离心泵的流量为100 m³/h,压力为3 bar,转速为3000 rpm时,我们可以使用以下公式计算离心泵的最大水位:
最大水位(m)=(100*3)/(3000*9.81*2.02)=2.06 m
因此,在这种情况下,离心泵的最大水位为2.06米。
总之,离心泵扬程计算公式可以帮助我们准确地计算出离心泵提供的最大水位或压力,从而确定离心泵是否适
用于特定的应用。
xbd消防水泵参数

xbd消防水泵参数摘要:1.引言:介绍xbd 消防水泵2.xbd 消防水泵的参数及其含义3.参数对xbd 消防水泵性能的影响4.结论:总结xbd 消防水泵参数的重要性正文:一、引言xbd 消防水泵是一种广泛应用于消防系统的重要设备,它的性能直接影响着消防用水的供应效果。
了解xbd 消防水泵的参数对于选购和使用水泵具有重要意义。
本文将对xbd 消防水泵的主要参数进行介绍,并分析它们对水泵性能的影响。
二、xbd 消防水泵的参数及其含义xbd 消防水泵的参数主要包括流量、扬程、轴功率、效率、转速等。
下面对这些参数及其含义进行详细介绍:1.流量:流量(Q)是指水泵在单位时间内输送的水量,通常以立方米/小时或立方米/分表示。
流量是衡量水泵供水能力的重要指标。
2.扬程:扬程(H)是指水泵在单位重力加速度下能提升水的高度,通常以米表示。
扬程与水泵的结构和转速有关,反映了水泵输送水的能力。
3.轴功率:轴功率(P)是指驱动水泵所需的功率,通常以千瓦(kW)表示。
轴功率受到水泵的结构、转速、扬程、流量等因素的影响。
4.效率:效率(η)是指水泵将输入的机械能转换为水流动能的效果,通常以百分比表示。
效率越高,说明水泵的能量损失越小,越节能。
5.转速:转速(n)是指水泵每分钟旋转的圈数,通常以转/分钟表示。
转速与水泵的结构、扬程、流量等因素有关,影响水泵的供水效果。
三、参数对xbd 消防水泵性能的影响xbd 消防水泵的参数相互影响,共同决定了水泵的性能。
以下分析各参数对水泵性能的影响:1.流量与扬程:流量和扬程通常呈反比关系。
在流量增加时,扬程通常会降低;反之,流量减少时,扬程通常会增加。
因此,在选购xbd 消防水泵时,需要根据实际需求选择合适的流量和扬程。
2.轴功率与效率:轴功率与效率通常呈正比关系。
效率越高,轴功率越小,说明水泵的能量损失越小,越节能。
在选购xbd 消防水泵时,应综合考虑轴功率和效率,选择经济节能的水泵。
关于水泵功率,扬程,流量的关系

关于水泵功率,扬程,流量的关系关于水泵功率,扬程,流量的关系一般我们去买任何的过滤泵,都会涉及到,个参数:功率,扬程,流量扬程就是水泵的扬水高度,单位是米,流量则可以根据它的单位L/H得出,流量就是水泵每小时的吸水量。
功率越大,扬程跟流量就越大,水泵的功率都是固定的,所以讲讲扬程跟流量的关系水泵的实际扬程可以用下式表示 :H=Hx-SxQ^2 ——(1) (^2表示平方)式中:H——水泵的实际扬程,根据你摆放水泵的位置计算;Hx——水泵在Q=0所产生的扬程,也就理论扬程,一般跟功率有关;Sx——水泵的内部摩阻;Q——水泵的流量。
由(1)式可得水泵的流量Q=?[(Hx-H)/Sx]——(2) (?表示开根号)对于给定的水泵,Hx和Sx是不变的,由(2)式知,当水泵在实际运行时扬程H 减小时,水泵流量增大。
你的水泵可能实际的的扬程远小于额定扬程,所以流量增大很多由此可以说明为什么现在大多泵都达不到泵体所标的额定流量,因为实际扬程决定了流量。
总结一下:同功率水泵的流量取决于我们方式水泵实际的扬水高度(扬程)。
请看图,这张是创星(Atman)的图纸,图中曲线就明确表示了扬程于流量的关系。
H=Hx-SxQ^2 ——(1) (^2表示平方)Q=?[(Hx-H)/Sx]——(2) (?表示开根号)H——水泵的实际扬程;Hx——水泵在Q=0是理论扬程;Sx——水泵的内部摩阻;Q——水泵的流量。
对于给定的水泵,Hx和Sx是不变的,由(2)式知,当水泵在实际运行时扬程H 减小时,水泵流量增大。
你的水泵可能实际的的扬程远小于额定扬程,所以流量增大很多。
由此可以说明为什么现在大多泵都达不到泵体所标的额定流量,因为实际扬程决定了流量。
流量=?(180-60)/内阻=水泵的功率扬程流量之间的关系,N=γQH/1000η,γ-液体的重度,牛/立方米;η-效率; N-功率,kW; H-扬程,米; Q-体积流量,立方米/秒。
水泵的扬程和流量的关系水泵扬程功率流量2个基本计算公式:水泵简单粗略估算N=Q*H/367;推理公式:N=Q(m3/h)*H(m)*9.8/3600/η/(1-n); N,输出轴功率,单位是千瓦(kW),水泵功率P=轴功率*K安全系数(K通常取1.1-1.2);Q,流量,单位是立方米每小时(m3/h);H,扬程,单位是米(m);9.8,重力加速度;3600,每小时3600秒;η是水泵的效率,一般流量大的取大值,流量小的取小值,(效率η经验值0.6-0.85,各品牌效率均不同)n,扬程损失10米长管道损失10%;另:水泵物理基本知识算法:1、W设定时间总功=P功率*t,t设定时间;2、水泵W有效功=η*W总功,效率η经验值0.6-0.85;3、水泵W轴有效功=W 有效功/K,安全系数K取1.1-1.2;4、h有效扬程=1-n,n扬程损失10米长管道n 扬程损失10%,20米损失16%(估算基准);3、G=水泵W轴有效功/h,求所抽水的重力,h扬程;4、m=G/g,求抽水的质量,g 重力加速度;5、V=m/ρ,求抽水的体积,ρ水的比重;大家若需要设计下面变量,还需重新计算;管道口径;水位管道出水口径;水位管道高低落差;管道接头拐弯角度;水泵转速;水泵叶轮直径;水泵叶片出口角;水泵叶片数;水泵泵体尺寸;水泵吸人口真空度大小; 水泵排出口的压力; 排出水流量。
小流量高扬程低比转速给水泵水力设计

小流量高扬程低比转速给水泵水力设计水力学设计是指根据一定的工况条件和水泵性能参数来确定水泵的水力参数。
水泵的水力参数包括流量、扬程、效率等。
在水力设计中,需要根据具体的使用需求来确定水泵的类型和工作点,以保证水泵能够在实际运行中达到最佳的工作效果。
小流量高扬程低比转速给水泵是一类特殊的给水泵,其设计和选型需要特别注意一些问题,下面将针对这类给水泵进行水力设计的详细介绍。
一、设计流量和扬程的确定在给水泵的水力设计中,首先需要确定设计流量和扬程。
小流量高扬程低比转速给水泵的设计流量较小,通常在0.5m³/h以下,而设计扬程比较高,一般在100m以上。
在确定这类水泵的设计流量和扬程时,需要充分考虑实际使用情况以及水泵的性能参数,在此基础上进行合理的选型。
小流量高扬程低比转速给水泵通常在设计工况下工作,因此需要考虑在设计流量和扬程条件下的水泵性能曲线。
通过对水泵性能曲线的分析,可以确定水泵在设计工况下的工作点,从而得出水泵的设计流量和扬程。
在确定设计流量和扬程后,还需要考虑水泵的最大扬程和最小流量条件。
在实际运行中,由于系统管道的变化、阀门的调节等因素,可能会导致水泵的工作点发生一些变化,因此需要考虑在设计工况下水泵的可靠性和稳定性。
二、水泵的类型选择小流量高扬程低比转速给水泵通常有多种类型可供选择,包括离心泵、深井泵、潜水泵等。
在进行水力设计时,需要根据具体的使用环境和工况条件来选择合适的水泵类型。
对于需要抽送较深地下水的情况,可以选择使用深井泵,该类型的水泵适用于较深的井筒并能够提供较高的扬程。
而对于需要在水中进行抽水的情况,可以选择使用潜水泵,该类型的水泵适用于水中抽水,并且可以提供较高的扬程。
在选择水泵的转速时,需要考虑一些因素,包括水泵的运行稳定性、噪音和振动水平、机械损耗等。
在进行水力设计时,需要充分考虑这些因素,并选择合适的水泵转速。
功率、流量、扬程、转速、电流、电、频率之间相互关系

功率、流量、扬程、转速、电流、电、频率之间相互关系功率、流量、扬程、转速、电流、电压和频率之间相互关系一、定义1.功率在单位时间内,机器所做功的大小叫做功率。
常用单位有:千瓦、马力。
通常电动机的功率单位用千瓦表示。
动力机传给水泵轴的功率称为轴功率,可以理解为水泵的输入功率,通常进水泵功率就是指轴功率。
由于轴承和填料的摩擦阻力;叶轮旋转时与水的摩擦;泵内水流的漩涡、间隙回流、进出、口冲击等原因。
必须消耗了一部分功率,所以水泵不可能将动力机输入的功率完全变为有效功率,其中定有功率损耗,也就是说,水泵的有效功率与泵内损失功率之和为水泵的轴功率。
2.流量水泵的流量又称为输水量,它是指水泵在单位时间内输送水的数量。
其单位为升/秒、立方米/秒、立方米/小时。
3.扬程水泵的扬程是指水泵能够扬水的高度,通常以符号H表示,其单位为米。
水泵扬程=吸水扬程+压水扬程,铭牌上标示的扬程是指水泵本身所产生的扬程,它不含管道水流受摩擦阻力而引起的损失扬程。
4.转速转速是指在单位时间内,物体做圆周运动的次数,用符号“n”表示;其国际标准单位为r/s (转/秒)或 r/min (转/分)。
当单位为r/s时,数值上与频率相等,即n=f=1/T,T为作圆周运动的周期。
圆周上某点对应的线速度为:v=2π*R*n,R为该点对应的旋转半径。
5.电流电流是指电荷的定向移动。
电流的大小称为电流强度(简称电流,符号为I),是指单位时间内通过导线某一截面的电荷量,每秒通过一库仑的电量称为一安培(A)。
安培是国际单位制中所有电性的基本单位。
除了A,常用的单位有毫安(mA)及微安(μA)。
三角接法时,线电流会流到三相电器两个相支路,因此线电流是两个相电流3的向量和即倍;星形接法时,线电流只流到一个相支路,因此线电流等于相电流。
6.电压电流只所以能够在导线中流动,是因为在电流中有着高电位和低电位之间的差别。
这种差别叫电位差,也叫电压。
在电路中,任意两点之间的电位差称为这两点的电压。
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1、离心泵的工作点由水泵的特性曲线和管路的特性曲线共同确定:
水泵的特性曲线H = Ho - SoQ^2 是一条向下凹的递减曲线
管路的特性曲线H = Z2-Z1 + SQ^2 是一条向上凹的递增曲线
式中:H——水泵扬程,Ho ——流量为零时的扬程,So——泵内摩阻,Q——水泵流量,Z1——水泵吸水池水位,Z2——出水池水位,S——管路摩阻。
离心泵出口阀门的开度的变化,意味着管路的特性曲线发生变化。
当阀门的开度变小时,管路阻力增大(S增大),管路的特性曲线变陡,由水泵特性曲线的交点向流量变小,扬程变大的方向移动。
当阀门的开度变大时,则相反。
至于轴功率、效率的变化应由水泵的特性曲线和管路的特性曲线图上确定。
对于离心泵,轴功率随阀门的开度变小而变小。
2、在变频拖动的供水设备中,频率的高低决定了电机的转速,也就是水泵的转速。
对于同一台水泵来说,可以运用水泵的比例定律来计算在不同转速下的扬程,流量,功率。
比例定律的定义:同一台水泵,当叶轮直径不变,而改变转速时,其性能的变化规律。
Q1/Q2=N1/N2,H1/H2=(N1/N2)平方,P1/P2="(N1/N2)立方。
Q1,H1,P1分别是转速N1时的流量,扬程,轴功率。
Q2......参考上边,
你先算出电机在35HZ时的转速,然后带入公式计算。
另外,当转速下降太大的时候,水泵的效率也会跟着下降。
实际上,在水泵的生产制造过程中,并不能保证每一台泵的工作曲线是相同的,只能说它是相似的。
3、流量与转速成一次方关系:Q1/Q2 = n1/n2;
扬程与转速成二次方关系:H1/H2 = ( n1/n2 ) 2
电机轴功率与转速成三次方关系:P1/P2 = ( n1/n2 ) 3
由上述推导可以知道,电机转速公式:n=60f/p,其中,n为电机同步转速,f为供电频率,p为电机极对数,可知电机供电频率f与转速成正比。
这样频率与流量、扬程及电机轴功率也有上述的n次方(n=123)比例关系。
N=Q.H.g.ρ /η
N——电机功率,kW
H——水泵扬程,m
Q——水泵流量,m^3/s
g——重力加速度g=9.81
ρ ——工质的密度,当工质是水时,ρ=1
η——水泵效率,查不到数值时可取η=0.8
N=30x(200/3600)x9.81x1/0.8=20.44≈20(kW)
(即选配20kW的电机)
水泵的轴功率是怎么计算出来的?
我有一台水泵流量176立方,扬程15米,请问我该选用多大的电机功率?
采纳率:54% 10级 2013.10.10
公式如下:N=Q(m3/h)*H(m)/367/g(0.6~0.85)解释是:N,轴功率,单位是千瓦(kW)Q,流量,单位是立方米每小时(m3/h)H,扬程,单位是米(m) 367,是常数,是一个固定值0.6~0.85,是水泵的效率,一般流量大的取大值,流量小的取小值;所以:假定g=0.65(经验值,各品牌效率均不同),N=176*14/367/0.65=10.500943 水泵功率=轴功率*安全系数(通常取1.1-1.2)=10.500943*1.1=11.551038KW 一般水泵的功率有一些模数,从小到大有:1. 1kW,2.2kW,3kW,4kW,5.5kW,7.5kW,11kW,15kW,18.5kW,22kW,30kW,37k W,45kW,55kW,75kW,90kW,110kW,132kW…… 故选出的电机功率为:15KW。
谨供参考!
水泵轴功率计算公式
在水泵的实际选型中,我们经常遇到要求的流量扬程与水泵的额定流量扬程有偏差,电机功率按实际计算与标准配套功率有出入的情况。
这种情况下,能不能配低于标配功率的电机,取决于水泵的实际轴功率大小。
以下是水泵的实际轴功率计算方法。
1)离心泵
流量×扬程×9.81×介质比重÷3600÷泵效率
流量单位:立方/小时,
扬程单位:米
P=2.73HQ/Η,
其中H为扬程,单位M,Q为流量,单位为M3/H,Η为泵的效率.P为轴功率,单位KW. 也就是泵的轴功率
P=ΡGQH/1000Η(KW),其中的Ρ=1000KG/M3,G=9.8
比重的单位为KG/M3,流量的单位为M3/H,扬程的单位为M,1KG=9.8牛顿
则P=比重*流量*扬程*9.8牛顿/KG
=KG/M3*M3/H*M*9.8牛顿/KG
=9.8牛顿*M/3600秒
=牛顿*M/367秒
=瓦/367
上面推导是单位的由来,上式是水功率的计算,轴功率再除以效率就得到了.
设轴功率为NE,电机功率为P,K为系数(效率倒数)
电机功率P=NE*K (K在NE不同时有不同取值,见下表)
NE≤22 K=1.25
22<NE≤55 K=1.15
55<NE K=1.00
D型多级离心泵,MD DM耐磨多级离心泵,DF型多级不锈钢化工泵,DA1型多级离心泵,TSWA型多级离心泵,DL DLR立式多级离心泵,LG立式多级泵,GDL立式多级离心泵,CDL CDLF立式不锈钢多级泵,QDLF立式不锈钢多级离心泵等泵的轴功率算法都在此列。
(2)渣浆泵(例如:GMZ渣浆泵)轴功率计算公式
流量Q M3/H
扬程H 米H2O
效率N %
渣浆密度A KG/M3
轴功率N KW
N=H*Q*A*G/(N*3600)
电机功率还要考虑传动效率和安全系数。
一般直联取1,皮带取0.96,安全系数1.2
(3)泵的效率及其计算公式
指泵的有效功率和轴功率之比。
Η=PE/P
泵的功率通常指输入功率,即原动机传到泵轴上的功率,故又称轴功率,用P表示。
有效功率即:泵的扬程和质量流量及重力加速度的乘积。
PE=ΡG QH (W) 或PE=ΓQH/1000(KW)
Ρ:泵输送液体的密度(KG/M3)
Γ:泵输送液体的重度Γ=ΡG(N/ M3)
G:重力加速度(M/S)
质量流量QM=ΡQ (T/H 或 KG/S)
(4)水泵的效率介绍
什么叫泵的效率?公式如何?
答:指泵的有效功率和轴功率之比。
Η=PE/P
泵的功率通常指输入功率,即原动机传到泵轴上的功率,故又称轴功率,用P表示。
有效功率即:泵的扬程和质量流量及重力加速度的乘积。
PE=ΡG QH W 或PE=ΓQH/1000(KW)
Ρ:泵输送液体的密度(KG/M3)
Γ:泵输送液体的重度Γ=ΡG(N/ M3)
G:重力加速度(M/S)
质量流量QM=ΡQ T/H 或 KG/S。