泵的串并联

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「知识」水泵的串联与并联运行

「知识」水泵的串联与并联运行

「知识」水泵的串联与并联运行一、水泵串联水泵串联主要解决扬程不够的问题,经串联后的水泵,其流量不变,扬程是两泵之和。

在实际运用中为避免下游泵对上游泵的进水不足,通常将下游泵的流量调节到最佳状态,以保证上游水泵的进水充足。

其原理图如下:图中:泵“D“的出口与泵“E”的进口通过管道连接形成串联,经水泵串联后,介质先进入泵“D”的进口,经泵“D”的运行,将介质推送到泵“E”的进口,通过泵”E“的运行,将介质输送到需要的地方。

水泵串联实质是阶梯输送的延伸,何为阶梯输送?是指下游的水位太低,而要引入的位置又太高,用一台水泵运行根本无法“完成使命”。

对于串联运行,第n-1台泵的出口压力(对于长距离串联,需要减去泵之间的损失)就是第n台泵的入口压力,因此对于串联泵的承压、轴承、轴封有一定要求,否则会造成壳体断裂、轴封损坏、轴承发热等。

与并联情况一样,关闭其中一台或多台泵,剩余泵的运行工况同样会发生变化。

二、水泵并联泵的并联是指,多台泵共用一根出口管。

每台泵都有单独的止回阀。

泵并联运行后,相同扬程下的流量相加。

即:Q并=Q泵1+Q泵2+Q泵3+……+Q泵n水泵并联工作的特点:①可以增加供水量,输水干管中的流量等于各台并联泵出水量之总和;②可以通过开停泵的台数开调节泵站的流量和扬程,以达到节能和安全供水的目的。

例如:取水泵站在设计时,流量是按城市中最大日平均小时的流量来考虑的,扬程是按河道中枯水位来考虑的。

因此,在实际运行中,由于河道水位的变化,城市管网中用水量的变化等,必定会涉及取水泵站机组开停的调节问题。

另外,送水泵站机组开停的调节就更显得必要了;③水泵当并联工作的泵中有一台损坏时,其他几台泵仍可继续供水,因此,泵并联输水提高了泵站运行调度的灵活性和供水的可靠性,是泵站中最常见的一种运行方式。

在采暖系统,水泵串联、并联的作用及其适用范围当第一台水泵的出水管连接在第二台泵的吸人管时称为两台水泵串联见下图(b);当第一台水泵与第二台水泵的吸入管连接在一起,出水管也连接在一起时称为水泵的并联见下图(a)。

水泵的串联和并联

水泵的串联和并联
并联运行安装时,在汇合点前各台泵的管路阻力最好都一样,各台泵的出口均应安装一个闸阀,以便一台泵有故障时,其他泵还可以运行。
泵并联运行时,不但可以节省输水管用量,缩小占地面积,而且当一台泵有故障时,送水不中断,还可以用开泵的台数调节流量。
水泵的串联运行
有时一台水泵的扬程不够,更换一台扬程高一点的离心泵又没有合适的,这时可以用两台扬程较低的水泵串联起来工作,所谓两台水泵串联就是第一台水泵的出口接第二台水泵的入口,但不是随便两台泵都能串联工作的,兴崛供水设备水泵的串联运行必须具备以下条件:
1两台泵的流量基本上相等,至少两台水泵的最大流量基本上相等。
2后一台泵的强度应能承受两台泵的压力总和。
串联运行后的总扬程是两台泵扬程的总和,其流量还是一台泵的流量。串联对应把扬程低的那一台放在前面,扬程高的那一台放在后面,这样有利于泵对压力的承受,若串联的两台泵扬程都很高,后一台泵的强度不能承受两台泵的扬程总和时,可采取第一台泵将水送到一定高度后,再接第二台泵。
水泵的并联运行
水泵的并联运行就是一台泵的流量不够,或者输水管道流量变化很大时,可以用两台或几台泵的出水管合用一条输水管道,水泵并联运行也并不是随便几台泵都能并联工作的。水泵并联运行的条件是:并联运转的几台水泵的扬程基本上相等,并且扬程曲线是下降的,不然的话,扬程低的水泵不能发挥作用,甚至从扬程低的那台泵倒流。并联运行后

离心泵的串联与并联回顾

离心泵的串联与并联回顾
离心泵的串联与并联
回顾

1、离心泵的主要性能参数有:
流量、扬程、功率、效率

2、各参数的关系: 流量增大,扬程降低,功 率升高,效率先升高再降低。
在实际生产中,当单台离心泵不能满足输送任务高流量或高压头要 求时,可采用离心泵的并联或串联操作。
一、离心泵的并联
设两台型号相同的离心泵并联,各自的吸入管路相同,则两台离心泵的 流量和扬程一定也相同。在同一扬程下,两台泵的流量是一台泵的两倍。 当两台泵并联后,输送的液体进
当两台泵串联后,总压头是单 台泵压头的两倍么?
图4 离心泵串联图
二、离心泵的串联
当两台泵串联后,依据单台泵特
性曲线Ⅰ上坐标点,保持其横坐标qV
不变,使纵坐标H加倍,得到一条两 台泵串联的合成特性曲线Ⅱ,与管路
特性曲线的交点就是串联操作的工作
点M串。 由图5可知串联后工作点的压头 H串>He,而且H串<2He,即串联离心 泵的总压头必低于单台离心泵压头 的两倍。
Ⅰ——单台离心泵特性曲线; Ⅱ——两台离心泵串联特性曲线; Ⅲ——管路特性曲线。 图5 离心泵串联特性曲线
作的工作点M并。
Ⅰ——单台离心泵特性曲线;Ⅱ——两台离心泵并联特性曲线; Ⅲ——管路特性曲线。 图3 离心泵并联特性曲线
由图3可知并联后工作点的流量qV并>qVe,而且qV并<2qVe,即并联离心
泵的总流量必低于单台离心泵的两倍。
二、离心泵的串联
设两台型号相同的离心泵,流量和压头一定也相同。在同一流量下, 两台泵的压头是一台泵的两倍。
入相同的管路中,见图1,流量增大使
管路流动阻力增加,受到输送管路的 限制,并联离心泵的总流量必低于单
台离心泵的两倍。

离心泵串并联实验讲义全

离心泵串并联实验讲义全

离⼼泵串并联实验讲义全离⼼泵串并联实验讲义⼀、实验⽬的1.增进对离⼼泵并、串联运⾏⼯况及其特点的感性认识。

2.绘制单泵的⼯作曲线和两泵并、串联总特性曲线。

⼆、实验原理在实际⽣产中,有时单台泵⽆法满⾜⽣产要求,需要⼏点组合运⾏。

组合⽅式可以有串联和并联两种⽅式。

下⾯讨论的容限于多台性能相同的泵的组合操作。

基本思路是:多台泵⽆论怎样组合,都可以看作是⼀台泵,因⽽需要找出组合泵的特性曲线。

1.泵的并联⼯作当⽤单泵不能满⾜⼯作需要的流量时,可采⽤两台泵(或两台以上)的并联⼯作⽅式,如图所⽰。

离⼼泵I 和泵II 并联后,在同⼀扬程(压头)下,其流量Q并是这两台泵的流量之和,Q并=Q I+QⅡ。

并联后的系统特性曲线,就是在各相同扬程下,将两台泵特性曲线 (Q - H )I和 (Q - H )II上的对应的流量相加,得到并联后的各相应合成流量Q并,最后绘出 (Q - H )并曲线如图所⽰。

图中两根虚线为两台泵各⾃的特性曲线 (Q - H )I和 (Q - H )II;实线为并联后的总特性曲线 (Q - H )并,根据以上所述,在 (Q - H )并曲线上任⼀点M,其相应的流量Q M是对应具有相同扬程的两台泵相应流量Q A和Q B之和,即Q M=Q A+Q B。

图泵的并联⼯作东真-515图两台性能曲线相同的泵的并联特性曲线上⾯所述的是两台性能不同的泵的并联。

在⼯程实际中,普遍遇到的情况是⽤同型号、同性能泵的并联,如图所⽰。

(Q - H )I和 (Q - H )II特性曲线相同,在图上彼此重合,并联后的总特性曲线为 (Q - H )并。

本实验台就是两台相同性能的泵的并联。

进⾏教学实验时,可以分别测绘出单台泵I 和泵II ⼯作时的特性曲线 (Q - H )I和(Q - H )II,把它们合成为两台泵并联的总性能曲线 (Q - H )并。

再将两台泵并联运⾏,测出并联⼯况下的某些实际⼯作点与总性能曲线上相应点相⽐较。

水泵耦合 原理

水泵耦合 原理

水泵耦合原理
水泵耦合是指将多台水泵通过某种方式连接在一起,共同工作以提供更大的流量或更高的压力。

水泵耦合方式多种多样,其中常见的几种原理有以下几种:
1. 并联耦合:将多台水泵的吸水口连接在一个水源管道上,然后将它们的出水口连接在同一出水管道上。

这种方式可以将多台水泵的流量叠加,提供更大的流量。

但要注意,各台水泵的扬程应保持一致,否则可能会导致其中一台水泵过早启动或过早停止工作。

2. 串联耦合:将多台水泵的入口依次串联在一起,然后将它们的出口依次串联在一起。

这种方式可以将多台水泵的扬程叠加,提供更高的压力。

但要注意,各台水泵的流量和功率应相近,否则可能会导致其中一台水泵流量不足或出现过载。

3. 双联耦合:将两台水泵同时采用并联和串联的方式进行耦合。

具体做法是将两台水泵的入口串联在一起,形成串联的第一级,然后将它们的出口并联在一起,形成并联的第二级。

这种方式可以叠加多台水泵的流量和扬程,提供更大的流量和更高的压力。

但要注意,各台水泵的参数应相互匹配,以保证工作稳定性和安全性。

4. 定量水泵耦合:将多台定量水泵(如柱塞泵、齿轮泵等)按一定的时间间隔依次工作,以平稳地提供连续流量。

这种方式常用于需要稳定流量输出的工艺或系统中。

需要注意的是,水泵耦合时应该考虑各台水泵的性能曲线、功率匹配、工作条件等因素,以保证耦合后的整体性能和工作稳定性。

另外,还要考虑水泵的启停控制方式、管道布置、阀门设置等一系列相关因素。

离心泵的串并联讲义

离心泵的串并联讲义

离心泵的串并联讲义
离心泵是一种常见的工业泵,其工作原理是将液体通过旋转叶轮的离心力输送。

离心泵的使用非常灵活,可用于各种场合,例如水处理、化学生产和石油提取等。

离心泵的串联和并联是在工业过程中经常用到的两种操作方式。

串联是将两个或多个泵连接在一起,使它们的输出流量逐级增加,压力也逐级增高;并联则将两个或多个泵连接在一起,使它们的流量同时进入一个管道,从而获得更大的流量。

本文将详细介绍离心泵的串联和并联操作。

离心泵的串联是将多个离心泵连接在一起,让它们的流出口和流入口分别连通,以便将其同步用于输送高压和大流量的液体。

串联操作将多个离心泵按照流量逐级相连,形成一个输送液体的管道,输出流量随着泵的数量逐级增加,压力也逐级增高。

串联离心泵的优点是可以获得高压和大流量,能够将液体输送到较远的地方。

但是串联也存在不足之处,例如多个泵之间可能产生流量不均,泵的寿命缩短等问题。

因此,在进行串联操作时,需要根据具体情况进行技术评估和设计,以达到最佳效果。

并联离心泵的优点是可以获得更高的流量,能够快速将液体输送到目的地。

并联操作通常使用于液体输送量大且距离近的场合,比如污水处理厂,水厂和工厂等。

需要注意的是,在进行离心泵的并联时,需要确保所有泵的输出流量相同,否则会出现其中一台泵输出过量,其他泵流量不足的现象,导致整个操作失败。

在实际操作过程中,需要根据具体情况选择串联和并联操作方式。

一般来说,串联操作更适合输送高压和大流量的液体,可以输送到较远的地方;而并联操作适合输送大量液体,其中流量相对较小,但是输送距离较近。

因此,在选择操作方式时,需要充分考虑液体输送距离、输送量和压力等因素。

泵的串联与并联运行特性

泵的串联与并联运行特性

油泵的串联与并联运行特性及特点
一:相同性能特性油泵的串联:
1:在油泵性能参数不变时,扬程和流量都会相应的增加,其增加程度又和装置的特性曲线有关,但小于单独运行时的两倍;比如益海泵业生产的RY50-32-160型导热油泵,流量12.5m³/h,串联使用后特定扬程下流量会增加至20.5m³/h,但小于额定25m³/h;
2:此种串联方法只适用于叶片式泵如离心泵,不适用于容积式泵比如齿轮泵;
3:串联工作时应充分考虑到后续泵体、泵轴的耐压强度和密封的选购压力标准;
4:油泵配套电机功率要按照串联条件下的参数选配,比如压力标准提高,电机功率相应要提高。

二:相同性能特性油泵的并联:
1:在油泵性能参数不变时,扬程和流量都会相应的增加,但扬程的变化会比串联相应的减少;
2:此种并联方法适用于叶片式泵,也适用于容积式泵;
3:两台泵并联运行,管路的布置应该相应对称,即排出总管安在中间的位置,这样在工况点相同时,每台泵的扬程和流量均相同(为了适应一用一备的环境);
三:不同性能参数油泵的串联:
1:一般情况下不同性能参数的泵串联,运行状态不合理。

可能会发生气蚀现象和效率下降;2:按照相同流量下分配扬程;
3:第二级泵的压力会增高,应注意泵壳机械强度和轴封的可靠性;
四:不同性能参数油泵的并联:
1:并联流量小于两台泵性能参数的总和;
2:在按照相同扬程下分配流量;
3:如果低压力的泵没有安装逆止阀,油会通过该泵倒流,造成该泵的反转。

泊头市益海泵业有限公司-值得信赖的齿轮泵专家。

泵的串联和并联

泵的串联和并联

一、相同特性泵的串联运转图5—9中HI(HII)是单台泵的特性曲线。

HIII是两台泵串联工作时的合成特性曲线,它是在同一流量下两泵相应扬程(纵座标)相加得到的。

R是装置特性曲线。

单台泵运转时工况点为A,两泵串联时工况点为B.由图可知,两台泵串联扬程和流量都增加.其增加程度和装置特性曲线的形状有关,但都小于单独运转时的两倍。

二、不同特性泵的串联运转图5—10中,H1、HII为两泵单独运转时的特性曲线,HIII是串联合成特性曲线。

R1和R2是两条装置特性曲线。

当装置特性曲线为R1时,合成工况点为A,两泵的工况点分别为A1、A2。

如果装置特性曲线为R2时,合成工况点为B。

当阻力曲线在R2以下时,其运转状态是不合理的。

在Q>QB时,两泵合成的扬程小于泵Ⅱ的扬程。

若泵Ⅱ作为串联工作的第二级,则泵I变为泵Ⅱ吸人侧阻力,使泵Ⅱ吸人条件变坏,有可能发生汽蚀。

若把泵I作为串联工作的第二级,则泵I变为泵Ⅱ排出侧的阻力,消耗一部分泵Ⅱ的扬程。

两台泵串联工作,第二级的压力增高,应注意校核轴封和壳体强度的可靠性。

泵串联工作,按相同的流量分配扬程。

三.相同特性泵的并联运转图5一11中日HI(HⅡ)是单独一台泵的特性曲线.HⅢ是两泵并联合成的特性曲线。

它是在相同扬程下两泵流量相加得到的。

一台泵单独运转时的工况点为A1,合成工况点是A,各泵的实际工况点为B。

一台泵运转时,流量为QA1,两台泵并联运行时的合成流量为QA。

因QA=2QB=2QA1,也就是说,由于存在管路阻力,即使用两台泵并联运行,总的合成流量也小于单独运行流量的2倍。

并联运行的流量随装置特性曲线变陡而减小.四、两台不同特性泵的并联运转图5-12中,H1和HII是两泵单独运行时的特性曲线,HⅢ为两泵并联合成特性曲线。

当装置特性曲线为R1时、合成工况点为A点实际两泵的工况点为B1和B2点。

其流量小于两台泵单独运行时流量Q’B1和Q’B2之和.当装置特性曲线为R2时,关死点扬程低的泵Ⅱ,在流量为零的工况下运转。

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泵的并联 特点: 1. 特点: 两台泵的吸入、排出管路相同——管路特性曲线相同; 管路特性曲线相同; 2. 两台泵的吸入、排出管路相同 管路特性曲线相同 两台泵的流量、压头相同——泵的特性曲线相同; 泵的特性曲线相同; 3. 两台泵的流量、压头相同 泵的特性曲线相同 对于“ 的特性曲线,同一压头下, 对于“泵” 的特性曲线,同一压头下,两台并联泵的流量等于并联中单台泵 的两倍;(注意:对于单位重量的流体,在各泵中获得的能量是相等的。) ;(注意 的两倍;(注意:对于单位重量的流体,在各泵中获得的能量是相等的。) 4. 并联后总流量增大,但低于原独立的单台泵流量的两倍。 并联后总流量增大,但低于原独立的单台泵流量的两倍。
泵的串联 特点: 1. 特点: 两台泵的流量、压头相同——泵的特性曲线相同; 泵的特性曲线相同; 3. 两台泵的流量、压头相同 泵的特性曲线相同 对于“ 的特性曲线,同一流量下, 对于“泵” 的特性曲线,同一流量下,两台串联泵的压头等于并联中单台泵 的两倍;(注意:流过两台泵的流量是相同的。) ;(注意 的两倍;(注意:流过两台泵的流量是相同的。) 4. 串联后总流量、总压头增大,但压头低于原独立的单台泵压头的两倍。 串联后总流量、总压头增大,但压头低于原独立的单台泵压头的两倍。
八、离心泵的安装与操作
离心泵的重点:性能、性能曲线及性能的改变;安装高度;流量调节; 离心泵的重点:性能、性能曲线及性能的改变;安装高度;流量调节;选 泵
高阻管路
判断泵的联接是பைடு நூலகம்联还是并联
低阻管路 并 单泵 联 串 联
判断图中泵的联接是串联还是并联
七、离心泵的类型与选择 1.类型 类型 按液体性质分:水泵 耐腐蚀泵、油泵、 水泵、 按液体性质分 水泵、耐腐蚀泵、油泵、杂质泵 按叶轮吸入方式分:单吸式、 按叶轮吸入方式分:单吸式、双吸式 按叶轮数目分:单级式、 按叶轮数目分:单级式、多级式 2.选择 选择 步骤: 步骤: 按生产中的最大流量考虑; (1)确定 和Qe,Qe按生产中的最大流量考虑; )确定He和 , 按生产中的最大流量考虑 (2)选泵的类型与型号; )选泵的类型与型号; (3)列出所选泵的各种性能参数; )列出所选泵的各种性能参数; (4)核算泵的轴功率 )
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