水泵并联运行的流量变化

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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)。

水泵并联流量和扬程变化的关系

水泵并联流量和扬程变化的关系

水泵并联流量和扬程变化的关系水泵并联,听起来像是个高深的技术名词,其实就是把几台水泵一起工作,让水流得更快、更稳。

这就像你跟朋友一起打游戏,四个人合力总比一个人强吧?咱们先说说流量,流量就像是水泵每分钟能“吐”出来的水的量。

你想啊,如果你家水龙头开得大,水流得贼快,那就是高流量。

如果流量低,那就是涓涓细流,恨不得等个天荒地老。

水泵在并联的时候,每台水泵都在努力往外“输出”,所以流量叠加起来,哇塞,简直就是水流的狂欢派对!多台水泵在一起,流量就像是开了挂,直线上升。

可别以为水泵并联只有流量变化,扬程也是个大事儿。

扬程呢,就是水泵把水“抬”起来的高度。

想象一下,要把水从一楼搬到十楼,你得费多大劲啊。

水泵就像个力气大的搬运工,越强的水泵,能搬得越高。

可是,水泵并联后,扬程可不是简单地叠加的。

你可能会想,咱不就是把几个水泵一起用嘛,结果怎的扬程反而降低了呢?这就好比你请了几位朋友一起搬家,大家一起干活倒是快,但搬的东西还是得看每个人的力气。

水泵并联的时候,流量叠加,扬程却保持不变,这让人感慨万千,真是奥妙无穷啊!你可能会问,为什么流量会增加而扬程却不变?这里面有个“道理”,简单来说,就是水泵的特性决定了它们的工作状态。

每台水泵都有自己的特性曲线,流量和扬程之间的关系像是恋爱,波动起伏,受各种因素影响。

当你把水泵并联在一起的时候,流量就像是小鸟飞出了笼子,尽情翱翔,而扬程则相对稳重,不会轻易改变。

就像是一群小伙伴在操场上奔跑,热闹得不得了,但要想一起爬上那个高高的秋千架,得看谁的力气足够。

水泵的并联,就像是拼尽全力的团队合作,大家齐心协力,流量增加,乐趣多多,但扬程却不会随意变动,真是妙不可言。

水泵并联并不是一帆风顺的,有时候会遇到一些“小麻烦”。

比如,某一台水泵状态不佳,可能会拖后腿。

这时候,流量虽然还在增长,但扬程可能会受影响,整个系统的效率就会打折扣。

就像是参加运动会,有个队员不在状态,团队的表现自然受影响。

论建筑给水系统中水泵并联运行时流量折减

论建筑给水系统中水泵并联运行时流量折减

论建筑给水系统中水泵并联运行时流量折减作者:卢凯来源:《城市建设理论研究》2013年第06期摘要:用图解法比较了水泵单台及并联运行时的工况点,分析了水泵并联运行时影响流量的根本因素,求解出流量折减的临界状态,列举了给水系统中常用水泵与管道组合运行时流量折减情况,得出了是否需要引入流量折减系数的一般性结论。

关键词:水泵并联;流量折减;水泵特性曲线;管道系统特性曲线中图分类号:S276 文献标识码:A 文章编号:0 前言给排水专业设计人员在处理水泵并联运行问题时,一般会有这样的结论:两台同型号的水泵并联运行时,并联出水量不能达到一台泵单独运行时水泵出水量的两倍——这是一个长期已有的观点。

但是,各水泵厂家提供的生活变频给水设备机组参数中,机组总流量均取所有主泵流量之和,并未体现出水泵并联时流量折减的因素。

在以往的设计中,设计人员一般根据经验引入一流量折减系数,将厂家所提供机组流量乘以该系数同项目计算所需流量作比较,以此作为设备选型的依据。

对于此做法是否必要,笔者在此做详细论证。

1 原有结论的由来在给排水相关专业书刊中一般都有水泵并联运行的内容。

以采用水泵向高位水池供水的情况为例,用图解法求解其工况点。

单台水泵运行时工况点的确定水泵特性曲线(Q-H)可由水泵样本直接查到,形状为一条向下弯曲的抛物线。

由《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003,2009版)3.6.10条式中:——管道单位长度水头损失(kPa/m);——管道计算内径(m);——给水设计流量(m3/s);——海澄—威廉系数。

可得管道系统沿程损失:==式中:——管道AG长度(m)将记为,则=局部水头损失相比沿程损失可忽略不计,管道系统特性曲线方程式记为:式中:——水泵静扬程(m)其形状为一条向上弯曲的抛物线。

对于单台水泵运行的情况,水泵特性曲线记为(Q-H)1 。

管道系统特性曲线方程式记为:H=HST+ SAOGQ1.85,根据方程式可绘制出管道系统特性曲线Q-HAOG 。

扬程相同,流量不同水泵并联流量衰减的原因

扬程相同,流量不同水泵并联流量衰减的原因

扬程相同,流量不同水泵并联流量衰减的原因
扬程相同、流量不同的水泵并联时流量衰减的原因可能有以下几点:
1.水泵的压力损失:当水泵并联时,水流会在各个水泵之间分配,由于每个水泵的运行状态不同,可能会导致某些水泵的压力损失较大,从而使得整个系统的流量下降。

2.出口管径不足:水泵并联时,如果出口管径不足,会增加水流的摩擦阻力,降低水流速度,从而导致整个系统流量下降。

3.水泵运行状态不当:例如,在并联操作过程中某个水泵停止工作,或是某个水泵的排量比其他水泵小等等,都会导致并联流量下降。

4.管路损耗及单向阀不完全密封(回流)、管路最大能力限制等因素也可能导致并联流量衰减。

为了避免这种情况,可以考虑增加水泵数量、优化水泵运行状态、增大出口管径等方法来提高整个系统的流量和性能。

此外,当并联的两台水泵特性都一样时,可以最大可能的发挥两台泵的水平。

请注意,在进行任何改动之前,应该仔细评估系统的需求和限制,以确保改动能够达到预期的效果。

论建筑给水系统中水泵并联运行时流量折减

论建筑给水系统中水泵并联运行时流量折减

论建筑给水系统中水泵并联运行时流量折减在建筑给水系统中,水泵并联是常见的应用技术。

通过将多个水泵并联起来运行,可以增加系统的稳定性和可靠性,同时也能够提高系统的运行效率和节约能源。

然而,当水泵并联运行时,会发生流量折减的现象。

因为在水泵工作的过程中,水的流动是通过水泵的吸入管道、过滤器、水源管道、输水管道、回水管道和放水管道等进行的。

在水泵并联时,由于不同的水泵安装的位置和高度不同,加之管道的长度、弯曲和阻力等因素的影响,会造成不同水泵的流量差异,从而出现流量折减的现象。

流量折减是指在多个水泵并联运行的情况下,实际的流量会小于理论上的总流量。

流量折减的原因很多,其中最主要的因素是水泵之间的互相作用及其不同状态下的运行特性,如每个水泵的流量-扬程关系曲线、功率-流量曲线等等。

此外,还有其他因素如水流的摩擦阻力、阻力损失和水头损失等。

水泵并联的流量折减与流量增加的方式有关,一般常见的并联方式有流量平均、压力平均和加速叠加等。

其中,最常用的是流量平均方式,这种方式下,多个水泵工作的流量会以平均方式分配到各个水泵之间。

不过,这种方式下存在流量折减的风险。

为了减少流量折减的影响,在设计建筑给水系统的时候,需要考虑多个因素。

首先,需要正确选择水泵。

水泵的选择应该具备一定的响应时间、运行稳定性及负载适应性等特点。

其次,应该合理设计水泵的设备布局。

水泵的局部设置与调整是减小流量折减现象的关键,水泵之间的管道连接的设置大小、长度、弯度应该尽可能一致。

最后,要注重维护和管理。

定期开展检测及保养,检查水泵的故障情况,清洗过滤器和泵等的影响对流量折减的压力损失,保持系统的清洁。

总之,水泵并联运行是一种提高建筑给水系统稳定性和可靠性的有效方式,但是在实际运行中会存在流量折减的现象。

为了降低这种影响,必须要正确选择水泵、合理设计设备布局,以及注重维护和管理等方面的工作。

只有这样,才能让建筑给水系统更好地发挥其作用,为我们的生活创造更加便捷的条件。

两台水泵并联运行单台泵电机过流分析

两台水泵并联运行单台泵电机过流分析

图 2中 R。 为正 常情 况 下 的 管道 阻 力 曲线 。R 为 故 障 出现时 的 管道 阻力 曲线 , 。及 分 别 1、 日Q 3 3泵 独立运 行及并联 运行 时的工作 曲线 。 为 1或 3 电机 功率 曲线 。在正 常情 况 下 , 3泵 工作 于 0 1、
并 联供水 , 水质 为处 理过 的软化 水 , 软化水 流经 1、
炉 风渣 口后 再 流 回到 冷却水 池 , 循环利 用 。3台泵 的
参数完全相 同,供水方式为两开一备 ,水泵电机为 15 w、 8V、3 A。系 统示意 图如 图 1 8 k 30 33 所示 。
泵 的进 水管短 4 见 图 1; 炉 风渣 口冷却 水 的 m( )1、 流量不 同 , 炉 的流量 为 1炉 的 1 . 5倍左 右 , 常情 正
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作者 简 介 : 孙广 ( 9 1 )男 , 1 7 一 , 山东 德州人 ,9 3 1 9 年毕 业 于吉林 电气 化高 等专科学 校工企供 电专业 。现为淄博铁 鹰钢铁公 司动力 厂厂 长, 电气工程师 , 事电气 自动化工作。 从
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有新 的裂缝 出现 。

般加 固方法所 具有 的明显优点 。 高强度 、 强 的 如 超
3 结

防水 、 防腐 蚀特性 、 工简 单 、 固周 期短 、 施 加 不受结 构
形状的限制, 在任何曲面都可以粘贴碳纤维等 , 具有
关键词 : 水泵 ; 联运 行 ; 并 过流 中图分 类号 :M3 7 T 0 文献标识码 : A 文章 编号 :0 4 4 2 (0 7 0 — 0 2 0 10 - 6 0 2 0 )2 0 8- 1

水泵并联运行的流量变化

水泵并联运行的流量变化

.;. 水泵并联运行的流量变化,同型号水泵并联运行的流量变化相同型号的水泵并联运行,水泵并联运行的流量因为两台泵从同一水池吸水送往同一高地水池,即静扬程Hst相同,并且从吸水口A、B 两点至并联节点O点的管路完全相同,因此,AO、BO管段的水头损失相同,因此,两台水泵的扬程相同。

AO、BO两管段通过的流量均为Q1+2/2,OG管段通过的总流量为两台泵的流量之和。

所以,两台泵在并联运行时总流量等于两台离心泵流量之和,总扬程等于各水泵扬程。

按照横加法原则,将单台水泵同一扬程下的流量扩大两倍即可得到两台泵并联工作的(Q-H)1+2曲线。

根据上面的分析可知,两台水泵的静扬程相同,管路中的水头损失也相同,即并联之后两台水泵的扬程相等,且等于总扬程。

单泵工作时的轴功率大于并联工作时各单泵的轴功率。

因此,在选配电动机时,要根据单泵单独工作的轴功率来配套。

另外,两台泵并联工作时的总流量并不等于单台泵单独工作时流量的两倍,这种现象在多台泵并联时,就很明显。

多台同型号水泵并联工作的特性曲线同样可以用横加法求得,每增加一台水泵所增加的水量并不相同,水泵并联越多,增加的水量就越少。

以一台泵工作流量为100,当两台水泵并联的流量为190,比单泵工作时增加了90,三台泵并联的总流量为251,比两台泵并联时增加了61,四台泵并联的总流量为284,比三台泵并联增加了33,无台泵并联的总流量为300,仅比四台泵并联增加了16.由此可见,当水泵并联台数4-5台以上时,增加的流量很小,已经没有意义了。

每台水泵的工况点,随着并联水泵台数的增多,而向扬程高的一侧移动。

台数过多就可能使工况点移出高效段范围。

所以,是否通过增加并联工作的水泵台数来增加水量,要通过工况分析和计算决定,不能简单地理解增加水泵台数就能成倍增加水量。

尤其是改扩建工程,更要认真分析计算水泵并联工况,才能确定。

定频水泵并联运行 流量曲线

定频水泵并联运行 流量曲线

定频水泵并联运行流量曲线在水泵的运行过程中,存在着一种运行方式——定频水泵并联运行。

这种运行方式能够提高水泵的运行效率,实现更大的流量输出。

下面我们将详细介绍定频水泵并联运行的流量曲线,并分析其优势和指导意义。

首先,我们来了解一下定频水泵并联运行的概念。

所谓定频水泵并联运行,就是指将两台或多台功率相近的水泵同时投入运行,通过它们之间的协同作用,提供更大的流量输出。

这种运行方式一般适用于大型工程、流量较大的场合,能够有效地提高水泵的使用效果。

接下来,让我们来看一下定频水泵并联运行的流量曲线。

在水泵并联运行的情况下,流量曲线的特点是在较小的扬程范围内,流量输出呈现出明显的线性增加趋势。

而在扬程较大的情况下,流量输出则略微下降。

这种曲线形态使得水泵在较大流量输出的情况下,能够稳定运行,使得水泵系统能够更好地适应工程需要。

那么,定频水泵并联运行有哪些优势呢?首先,定频水泵并联运行能够提高水泵的流量输出,满足工程的需求。

其次,通过并联运行,可以减小每台水泵的负荷,延长设备的使用寿命,提高设备的可靠性。

此外,定频水泵并联运行还能够提高系统的冗余度,一台水泵出现故障时,其他水泵仍可正常运行,确保工程的连续运行。

因此,定频水泵并联运行在大型工程、流量较大的场合中具有广泛的应用前景。

在实际应用中,定频水泵并联运行需要注意以下几点。

首先,应根据工程的具体需求,选择合适的水泵进行并联运行。

其次,各台水泵的运行参数应相近,以确保在并联运行时能够协同工作。

另外,应设置合理的自动控制系统,对水泵进行监控和调节,保证其正常运行。

综上所述,定频水泵并联运行的流量曲线呈现出线性增加趋势,在实际应用中具有诸多优势。

在大型工程和流量较大的场合中,定频水泵并联运行能够提高流量输出,延长设备寿命,提高系统的可靠性。

因此,合理应用定频水泵并联运行对于提高工程效率、降低能耗具有重要的指导意义。

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水泵并联运行的流量变化,同型号水泵并联运行的流量变化
相同型号的水泵并联运行,水泵并联运行的流量
因为两台泵从同一水池吸水送往同一高地水池,即静扬程Hst相同,并且从吸水口A、B 两点至并联节点O点的管路完全相同,因此,AO、BO管段的水头损失相同,因此,两台水泵的扬程相同。

AO、BO两管段通过的流量均为Q1+2/2,OG管段通过的总流量为两台泵的流量之和。

所以,两台泵在并联运行时总流量等于两台离心泵流量之和,总扬程等于各水泵扬程。

按照横加法原则,将单台水泵同一扬程下的流量扩大两倍即可得到两台泵并联工作的(Q-H)1+2曲线。

根据上面的分析可知,两台水泵的静扬程相同,管路中的水头损失也相同,即并联之后两台水泵的扬程相等,且等于总扬程。

单泵工作时的轴功率大于并联工作时各单泵的轴功率。

因此,在选配电动机时,要根据单泵单独工作的轴功率来配套。

另外,两台泵并联工作时的总流量并不等于单台泵单独工作时流量的两倍,这种现象在多台泵并联时,就很明显。

多台同型号水泵并联工作的特性曲线同样可以用横加法求得,每增加一台水泵所增加的水量并不相同,水泵并联越多,增加的水量就越少。

以一台泵工作流量为100,当两台水泵并联的流量为190,比单泵工作时增加了90,三台泵并联的总流量为251,比两台泵并联时增加了61,四台泵并联的总流量为284,比三台泵并联增加了33,无台泵并联的总流量为300,仅比四台泵并联增加了16.由此可见,当水泵并联台数4-5台以上时,增加的流量很小,已经没有意义了。

每台水泵的工况点,随着并联水泵台数的增多,而向扬程高的一侧移动。

台数过多就可能使工况点移出高效段范围。

所以,是否通过增加并联工作的水泵台数来增加水量,要通过工况分析和计算决定,不能简单地理解增加水泵台数就能成倍增加水量。

尤其是改扩建工程,更要认真分析计算水泵并联工况,才能确定。

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