离心泵串并联实验讲义教学提纲
离心泵的串并联讲义

离心泵的串并联实验讲义一、实验目的1.了解离心泵结构与特性,学会离心泵的操作2.测量不同转速下离心泵的特性曲线。
3.测量离心泵串联时的压头和流量的关系。
4.测量离心泵并联时的压头和流量的关系。
二、实验原理1.单台离心泵的特性曲线离心泵的特性曲线是选择和使用离心泵的重要依据之一,其特性曲线是在恒定转速下泵的扬程H 、轴功率N 及效率η与泵的流量V 之间的关系曲线,它是流体在泵内流动规律的外部表现形式。
由于泵内部流动情况复杂,不能用数学方法计算这一特性曲线,只能依靠实验测定。
1)扬程H 的测定与计算在泵进、出口取截面列柏努利方程:gu u Z Z g p p H 221221212-+-+-=ρ 式中:p 1,p 2——分别为泵进、出口的压强 N/m 2 ρ——流体密度 kg/m 3u 1, u 2——分别为泵进、出口的流量m/s g ——重力加速度 m/s 2当泵进、出口管径一样,且压力表和真空表安装在同一高度,上式简化为:gp p H ρ'1'2-= 由上式可知:只要直接读出真空表和压力表上的数值,就可以计算出泵的扬程。
2)轴功率N 的测量与计算轴的功率可按下式计算: w N ∙=94.0式中,N —泵的轴功率,W w —电机输出功率,W由上式可知:测定泵的轴功率,只需测定电机的输出功率,乘上功率转换中的倍率即可。
3)效率η的计算泵的效率η是泵的有效功率Ne 与轴功率N 的比值。
有效功率Ne 是单位时间内流体自泵得到的功,轴功率N 是单位时间内泵从电机得到的功,两者差异反映了水力损失、容积损失和机械损失的大小。
泵的有效功率Ne 可用下式计算:Ne=HV ρg 故η=Ne/N=HV ρg/N4)离心泵性能参数的换算泵的特性曲线是在指定转速下的数据,就是说在某一特性曲线上的一切实验点,其转速都是相同的。
但是,实际上感应电动机在转矩改变时,其转速会有变化,这样随着流量的变化,多个实验点的转速将有所差异,因此在绘制特性曲线之前,须将实测数据换算为平均转速下的数据。
离心泵串并联性能测定实验报告

离心泵串并联性能测定实验报告一、实验目的①了解离心泵的正确操作及使用;②加深理解单台离心泵、两台离心泵串并联的性能参数测量方法; 计算两台离心泵串、并联的性能参数,并绘制两台离心泵串、并联的性能图。
二、 实验内容测定离心泵的流量、扬程、轴功率等参数并绘制特性曲线,完成实验后思考单泵与串并联的效果与理论有何区别,并据此做小结。
三、实验装置及主要步骤①实验装置以闭式系统为例来说明其装置情况及实验步骤。
实验装置图1所示。
②主要实验步骤用出水管上的阀门7来调节流量,以取得各种工况下的数据。
对离心泵来说,为避免启动电流过大应从出口阀门全关状态开始,并记录流量v q =0时的压力表、功率表、真空表及转速的读数,由此可以算得试验曲线上的第一点。
以后逐渐开启阀门,增加流量,待稳定后开始记录该工况下的各种数据。
试验最少应均匀取得10点以上的读数。
由每点测得的数据,计算出该流量下所对应的扬程H 、功率P ,即可绘出v q -H 、v q -P 、性能曲线。
四、 实验注意事项①实验前,水箱装满水,检查泵的一般机械情况,泵轴应该可以自由转动。
起动前水泵内应注满水,并检查泵的出口阀门是否处于微开状态。
用扳手打开水泵上的排气螺母,排掉水泵内残留的空气。
检查弯头水银压力计9、直管水银压力计10上的进水、出水开关,是其处于关的状态。
②电机起动后,打开泵的出口阀门,水泵应立即出水。
如果没有出水,则表示泵内空气还未排尽,应停泵重新注水。
③在水泵正常运转后,将出水阀门开至最大,检视各个仪表的最大读数。
测量时,尽量使每两个测点之间的流量间距相等。
④在做弯头、直管的沿程阻力时,利用水银计测量压力时,应该先打开弯头水银压力计9、直管水银压力计10上的出水开关,后打开其进水开关。
⑤所有组实验完毕后,排尽抹干水箱中的水,以免水箱生锈。
五、测试数据①单台泵工作时泵1、泵2的测试数据②泵1、泵2并联时的测试数据③泵1、泵2串联时的测试数据六、计算结果泵1、泵2并联时的计算结果② 泵1、泵2串联时的计算结果③绘出v q -H 、v q -P 、性能曲线④结论:。
离心泵并联及串联运行工况PPT学习教案

思考算题:
1.试论述4台同型号并联工作的泵站,采用一调三定、 三调一定或采用二调二定方案作调速运行时,其节能效 果各有何不同?
2.某机场附近一个工厂区的给水设施如图2-78所示 已 知:采用一台14SA--10型离心泵工作,转速n=1450r/ min,叶轮直径D=466mm,管道阻力系数SAB=200s2/ m5,SBc= 130s2/m5,试问:(1)当水泵与密闭压力水箱 同时向管路上月点的四层楼房屋供水时,B点的实际水 压等于保证4层楼房屋所必须的自由水头时,问B点出流 的流量应为多少m3/h? (2)当水泵向密闭压力水箱输水时,B点的出流量已知为 40L/s时,问水泵的输水量及扬程应为多少?输入密闭 压力水箱的流量应为多少?
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第二个问题的思路
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本课教学内容基本要求
1. 水泵并联运行时工作点的图 解法
2. 水泵向高低储水池同时供水 时水泵工作点的图解法
3. 串联运行工况点的图解法
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厂区给水设施
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水泵为P26图2-31,SAB=200s2/m5,SBC=130S2/m5,
问 题 : ( 1) B点水 压保证 4楼有 水,则 B点的流 量为多 少? ( 2) QB=40L/s, 求 水 泵 的 工作 点及两 地的供 水流量 ?
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第一个问题的思路
同型号、同水位、对称布置的两台水泵并联
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3.不同型号的2台水泵在相同水位下的并联工作
这情况不同于上面所述的主要是:两台水泵的特性曲线 不同,管道中水流的水力不对称。所以,自吸水管端A 和C至汇集点召的的水头损失不相等。2台水泵并联后,
离心泵串并联实验

离心泵串并联实验
一、离心泵的联用方式
1 、并联操作
两台型号相同的泵并联后,其特性曲线可用单泵特性曲线合成,见图。
当管路特性曲线不变时,并联后的流量增加,但小于两台单泵的流量之和,即Q并<2Q单,而H并>H单
2 、串联操作
两台型号相同的泵串联后,其特性曲线亦可用单泵特性曲线合成,见下图。
当管路特性曲线不变时,串联后的压头增加,但亦小于两台单泵的压头之和,即H串<2H单,而Q并>Q单。
3 、组合方式的选择
若管路两端的()项值大于泵所能提供的最大压头,则必须用串联操作。
对低阻型管路(即管路特性曲线比较平缓),并联泵输送的流量、压头均大于串联泵。
对高阻型管路(即管路特性曲线比较陡峭),串联泵输送的流量、压头均大于并联泵,见下图。
二、离心泵的安装和运转
离心泵的安装高度应低于允许的安装高度(即计算的安装高度),以免产生汽蚀现象。
为减少吸入管段的流体阻力,吸入管径不应小于泵入口直径,吸入管应短而直,不装阀门,但当泵的吸入口高于液面时应加一止逆底阀。
离心泵启动前或停时应注意:(1)灌满液体,以免产生气缚现象;关闭出口阀门,以减小启动功率;(2)离心泵停泵前应先关闭出口阀门;(3)离心泵运转时,应定期检查轴封有无泄漏,轴承、填料函等发热情况,轴承应注意润滑。
泵 实验教案 2

1离心泵串并联实验一、实验目的验证离心泵联合运行、即串、并联工作时的性能以及与单泵运行时性能的关系。
二、实验装置离心泵串并联工作实验系统。
三、实验原理及方法 1、 流量流量采用体积法进行测量。
t V Q =式中:Q ——泵系统的流量(L/s );t ——计量时间(S );V —— t 时间内流入计量箱内水的体积(L )。
2、 扬程扬程采用离心泵进出口压力表及真空表压力表进行测量。
(1) 单泵)(100v P P Z H ++∆=式中:H ——离心泵扬程(m );Z ∆——离心泵进出口压力表与真空表高差(m );P ,Pv ——离心泵进出口压力表与真空表读数(MPa )。
(2) 串联)(100VB VA B A P P P P Z H ++++∆= 式中:H ——串联泵总扬程(m );P A ,P B ——A ,B 泵出口压力表读数值(MPa ); P V A ,P VB ——A ,B 泵进口真空表读数值(MPa ),该读值在正压时取负。
(3) 并联)(100v P P Z H ++∆= 3、 串联泵性能叠加原理将串联在一起的两台单泵的扬程与流量关系曲线,按相同流量下扬程相加,即所谓竖加法原理,合成两台泵串联工作时的扬程与流量关系曲线。
4、 并联泵性能叠加原理将并联在一起的两台单泵的扬程与流量关系曲线,按相同扬程下流量相加,即所谓横加法原理,合成两台泵并联工作时的扬程与流量关系曲线。
四、实验步骤 1、 单泵(1) 准备a 、 全开泵吸水管阀门4A 或4B ,全开系统出口阀门7A 或7B ;b 、 关闭串联切换阀门5A 或5B 、6A 或6B ,并联切换阀门8;c 、 关闭压水管阀3A 或3B ;d 、 搬动系统出水口5或6,令其指向泄水水箱4;e 、 打开计量水箱放空阀7或8,待水放空后,关闭此阀门;f 、 用手盘动电机与水泵的联轴器,使其转动自如。
(2) 实测(A 泵和B 泵可同时操作)a 、 启动电机;b 、 均匀开启压水管阀门3A 或3B 直至全开,稳定后,记录压力表和真空表读数值,同时使用计量水箱2或3和秒表计量t 时间内流入计量水箱水的体积V ,读值后,打开放空阀门7或8将水放空,然后关闭此阀。
离心泵并联及串联行工况

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成功,有思索就会有思路,有努力
第一个问题的思路
有生命就会有希望,有信心就会有
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成功,有思索就会有思路,有努力
第二个问题的思路
有生命就会有希望,有信心就会有
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成功,有思索就会有思路,有努力
本课教学内容基本要求
❖ 1. 水泵并联运行时工作点的图解法 ❖ 2. 水泵向高低储水池同时供水时水泵工作
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)当并联工作的水泵中有一台损坏时,其它几台水泵仍可 继续供水,因此,水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。 ❖ (4)水泵并联应选择有生各命就泵会扬有希程望,范有围信心比就会较有接近的基础上进行。1
水泵工 作点
AB段管路损失曲线
有生命就会有希望,有信心就会有
7
Hale Waihona Puke 成功,有思索就会有思路,有努力
二、水泵串联工作
❖ 串联工作就是将第一台水泵的压水管,作为第二 台水泵的吸水管,水由第一台水泵压入第二台水 泵,水以同一流量,依次流过各台水泵。在串联 工作中,水流获得的能量,为各台水泵所供给能 量之和,如图所示。串联工作的总扬程为: HA=H1+H2,由此可见,各水泵串联工作时,其
第十节 离心泵并联及串联运行工况
❖ 大中型水厂中,为了适应各种不同时段管网中所需水量、 水压的变化,常常需要设置多台水泵联合工作。这种多台 水泵联合运行,通过连络管共同向管网或高地水池输水的 情况,称为并联工作。
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。
离心泵并联及工况调节实验

专业基础综合实验指导书实验五 离心泵并联及工况调节实验一、实验目的了解离心泵并联运行时的特点,分析两台泵并联运行时不同负荷下的经济运行方案。
二、实验要求1、绘制两台离心泵并联运行工况调节图;①. 共用管路节流调节方式;②. 泵出口非共用管路节流调节方式;2、当两台离心泵并联运行时,通过分析计算,确定出在50%负荷和75%负荷时经济运行的调节方式。
三、实验原理并联各泵所产生的扬程均相等;而并联后的总流量为并联各泵所输送的流量之和。
即∑=∑∑==ni ViV i q q H H 1 (1-1)与一台泵单独运行时相比,并联运行时的总扬程和总流量也均有所增加。
四、实验所需仪器、设备、材料(试剂)离心泵系统额定转速下的基本参数如下表,其实验系统布置如图1所示。
图1 离心泵实验系统布置图1——电动机;2—转矩转速仪;3——离心式水泵;4——压力表;5—压水管路;6——2 弯头;7——三通;8——油任;9——闸阀;10—涡轮流量计;11——水箱;12—手持式转速表;13—计算机系统(数据采集卡及软件);14——真空表;15—吸水管路;16—吸水池17——逆止阀;18—联轴器联轴器传动机械效率ηtm =98%; 离心泵叶轮直径:162mm ; 进出口管路内径D 20=50mm ;水泵压强测点布置、三角水堰示意图如图2所示。
其中:h 0+h 2-h 1=0.385m 。
对于西侧2#泵水箱,H 0=0.162m ,对于东侧1#泵水箱,H 0=0.158m 。
图2 水泵压强测点布置、三角水堰示意图五、实验预习要求、实验条件、方法及步骤本实验的先修实验课为:《离心泵性能实验》、《流体力学阻力实验》及《流量测量实验》,即本实验要求学生在熟悉和掌握以下几点的基础之上进行: ①.离心泵启动前的准备、启动、停止步骤以及应注意的事项; ②.各种测量仪表测取有关数据的操作方法; ③.离心泵性能参数的测定和计算方法; ④.管路特性曲线的计算及获取方法。
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离心泵串并联实验讲义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。
下面讨论的内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。
2.泵的串联工作当单台泵工作不能提供所需要的压头(扬程)时,可用两台泵(或两台上)的串联方式工作。
离心泵串联后,通过每台泵的流量 Q是相同的,而合成压头是两台泵的压头之和。
串联后的系统总特性曲线,是在同一流量下把两台泵对应扬程叠加起来就可得出泵串联的相应合成压头,从而可绘制出串联系统的总特性曲线 (Q - H )串如图所示。
串联特性曲线 (Q - H )串上的任一点 M 的压头 H M,为对应于相同流量 Q M的两台单泵 I 和 II 的压头 H A和 H B之和,即H M=H A+ H B。
教学实验时,可以分别测绘出单台泵泵 I 和泵 II 的特性曲线 (Q - H )I和 (Q - H )II,并将它们合成为两台泵串联的总性能曲线 (Q - H )串,再将两台泵串联运行,测出串联工况下的某些实际工作点与总性能曲线的相应点相比较。
真图两台泵的串联的特性曲线计算方法和公式:泵的扬程用下式计算:2式中:H出口压力——泵出口处压力(米)H真空表——泵入口真空度(米)H0——压力表和真空表测压口之间的垂直距离(米)u出——泵出口处液体流速(立方米/秒)u入——泵入口处液体流速(立方米/秒)g——重力加速度三、实验装置与流程(1)实验装置(天大提供)泵的最小频率:1900 转/分泵的最大频率:2900 转/分泵的额定扬程:50 米泵的电机效率:90%泵的进口管内径:41 毫米泵的出口管内径:41 毫米两测压口间垂直距离:0.3 米精品资料(2)实验流程He=H出口压力表-H进口压力+H0+(u出 -u入 2)/2g精品资料真串并联实验装置流程图四、实验步骤先到参数设置画面进行泵的参数设置:主要是选泵和调节泵的转速。
然后再进行实验。
(1)单台泵 I 特性曲线 (Q - H )I的测定。
①关闭泵出口阀 V2,开启泵的进水阀门 V1;②接通电源,启动泵Ⅰ;③稍稍打开阀门 V2,调节其流量,待真空表 P1 和压力 P2 稳定,记下压力表和真空表的读数和孔板流量计的流量,由此测得一个工况下的 H 和 Q。
④开大阀门 V2 的开度,重复③的步骤,测得十组数据。
⑤依次关闭出水阀 V2,关闭泵Ⅰ的电源,关闭泵进水阀 V1。
(2)单台泵 II 特性曲线 (Q - H )II的测定。
①关闭泵出口阀 V4,开启泵的进水阀门 V3;②接通电源,启动泵 II;③稍稍打开阀门 V4,调节其流量,待真空表 P3 和压力 P4 稳定,记下压力表和真空表的读数和孔板流量计的流量,由此测得一个工况下的 H 和 Q。
④开大阀门 V4 的开度,重复③的步骤,测得十组数据。
精品资料⑤依次关闭出水阀 V4,关闭泵 II 的电源,关闭泵进水阀 V2。
(3)两台泵并联工况下特性曲线 (Q - H )I的测定。
①并闭阀门 V2、V4 和 V5,开启阀门 V1 和 V3。
②接通电源,起动泵Ⅰ和泵Ⅱ。
③打开阀门 V2 和 V4,调节其流量,使压力表 P2 和 P4 都指示在某一相同的压力,此时,记下孔板流量计的相应流量,由此测得一个工况下的 H并和 Q并。
④按上述的③的方法,再测试出几个不同并联工况下的 H并和 Q并,即改变 H并,,测出相应的 Q并。
⑤依次关闭泵Ⅰ出口阀 V2、泵Ⅰ电源和进水阀 V1;再依次关闭泵Ⅱ出口阀 V4、泵Ⅱ电源和进水阀 V3。
(4)两台泵串联工况下特性曲线 (Q - H )I的测定。
①关闭阀门 V2、V4 和 V5,开启阀门 V1 和 V3;②接通电源,首先启动泵 II,待其运行正常后,打开串联阀门 V5,再启动泵 I,待泵 I又运行正常后,关闭 V3,最后打开泵 II 的出口阀门 V4;③调节阀门 V4 到一定开度,即调到某一扬程 H串和流量 Q串的工况,在此工况下测读压力表 P1 和 P4 的扬程值,并测得孔板流量计的流量,计算出 Q串。
④按上述③的方法,再测试出几个不同串联工况下的 H串和 Q串。
⑤依次关闭泵Ⅱ出口阀 V4,泵Ⅱ电源,串联阀 V5,泵 I 电源,泵 I 进水阀 V1。
五、注意事项:1.先开进水阀,再打开泵,否则会发生气缚现象;2.当出口阀全开的情况下启动泵,可能会发生烧泵事故。
真-725将实验中所测得的数据 H、Q记入记录表中,并以 Q为横座标,H为纵座标,由实验数据在座标系中绘出一系列实验点,再将这些点光滑地分别连成单泵 I 和 II 的 (Q - H )I和(Q - H )II特性曲线,再分别合成为并联和串联的总特性曲线 (Q - H )并和 (Q - H )串如图所示。
最后,再把并联和串联工况下实际测出的一些工作点在合成的总特性曲线周围标出,以示比较。
图实验结果的 Q-H 图实验数据记录和处理:(1)单台泵 I 特性曲线 (Q - H )I的测定。
泵一的真空表读数(Mpa,表压);泵一的压力表读数(Mpa,表压);精品资料泵 II H (m )3Q (m /h) 并联H (m ) 3 Q (m /h)串联H (m ) 3 Q (m /h)泵一的压力表(m ,绝压);泵一的压头(m );总管路的流量(m3/h);(2)单台泵 II 特性曲线 (Q - H )I的测定。
泵二的真空表读数(Mpa,表压);泵二的压力表读数(Mpa,表压);泵二的真空表(m,绝压);泵二的压力表(m,绝压);泵二的压头(m);总管路的流量(m3/h);(3)两台泵并联工况下特性曲线 (Q - H )I的测定。
泵一的真空表读数(Mpa,表压);泵一的压力表读数(Mpa,表压);泵一的真空表(m,绝压);泵一的压力表(m,绝压);泵二的真空表读数(Mpa,表压);泵二的压力表读数(Mpa,表压);泵二的真空表(m,绝压);泵二的压力表(m,绝压);两泵并联的压头(m);总管路的流量(m3/h);(4)两台泵串联工况下特性曲线 (Q - H )I的测定。
泵一的真空表读数(Mpa,表压);泵一的真空表(m,绝压);泵二的压力表读数(Mpa,表压);泵二的压力表(m,绝压);两泵串联的压头(m);总管路的流量(m3/h);基本数据:真-14泵的进口管内径:41 毫米;泵的出口管内径:41 毫米;两侧压口间垂直距离:0.3 米;水温:25 摄氏度。
七、思考题1. 离心泵调节流量方法中经济性最差的是()调节。
A 节流B 回流C 变速D 视具体情况而定答案:a2. 当离心泵内充满空气时,将发生气缚现象,这是因为( )A. 气体的粘度太小B. 气体的密度太小C. 气体比液体更容易起漩涡D. 气体破坏了液体的连续性答案:b3. 两台不同大小的泵串联运行, 串联工作点的扬程为 H 串, 若去掉其中一台, 由单台泵运行时, 工作点扬程分别为 H 大或 H 小,则串联与单台运行间的扬程关系为()A.H 串= H 大 + H 小B. H 串>H 大 + H 小C. H 大<H 串 <H 大 + H 小D. H 小<H 串< H 大 + H 小答案:c精品资料4. 采用离心泵串并联可改变工作点,对于管路特性曲线较平坦的低阻管路,采用( )组合可获得精品资料较高的流量和压头;A.串联 B.并联答案:b5. 采用离心泵串并联可改变工作点,而对于高阻管路,采用( )组合较好;A.串联 B.并联答案:a6. 采用离心泵串并联可改变工作点,对于(ΔZ+ΔP/ρ)值高于单台泵所能提供最大压头的特定管路,则采用( )组合方式.A.串联 B.并联答案:a7. 从你所测定的特性曲线中分析,你认为以下哪项措施可以最有效的增加该泵的流量范围?A.增加管路直径B.增大出口阀开度C.增大泵的转速 D.减小泵的转速答案:c8. 离心泵启动和关闭之前,为何要关闭出口阀?()A.否则容易发生气缚;B.否则容易发生气蚀;C.否则容易因为功率过大,引起烧泵;D.否则容易引起倒吸。
答案:c9. 离心泵的液体是由以下哪种方式流入流出的?()A.径向流入,轴向流出;B.轴向流入,径向流出;C.轴向流入,轴向流出;精品资料D.径向流入,径向流出。
精品资料答案:b10. 以下哪项不属于离心泵的优点?()A.结构简单,易操作;B.流量大,流量均匀;C.泵送的液体粘度范围广;D.有自吸能力。
答案:d11. 随流量增大,泵的压力表及真空表的数据有什么变化规律?()A.压力表读数增大,真空表读数增大;B.压力表读数减小,真空表读数减小;C.压力表读数减小,真空表读数增大;D.压力表读数增大,真空表读数减小。
答案:A12. 某同学进行离心泵特性曲线测定实验,启动泵后,出水管不出水,泵进口处真空计指示真空度很高,他对故障原因作出了正确判断,排除了故障,你认为以下可能的原因中,那一个是真正的原因_______。