0303A离心泵比转数

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泵的相似理论设计

泵的相似理论设计

5
-----离心泵相似三定律
相似三定律
Q n D2 ' Q ' n ' D2
H n2 H ' n2 ' P n2 P ' n2 '
2
3

2
D 2 D' 2


将⑵式立 方,将⑴ 式平方
6

两式相除, 消去 D2/D’2, 整理后得:
n' 4 n 4


Q 2 Q H 3 H
n

H H
3 4
令 H 1m Q 0.075m s 即假设一个叶轮与实际泵的叶 H 轮相似,它产生的 1m Q 0.075m s 时的转速定为实
3
3
际泵的比转数ns。
这里我们推导出一个只包含泵的设计参数Q、H、 n,而不包括几何尺寸D2的相似准则,称为比转数 ns,即: n Q ns 3.65 3 / 4 H 可知,满足相似三条件的离心泵,比数ns相等 比转数通常指其额定工况的比转数。 我国所用的单位是:


转速n—r/min; 流量Q — m3/s: 扬程H — m
三、
切割定律 切割叶轮外径,按下式换算泵的性能
比转数ns 只包括泵的设计参数Q、H、n,不包括几何尺
寸的相似准则
ns 3.65
n Q H
3 4
3.65是最早适用比转数的水轮机的设计参数,为保持统一起见 ,亦 沿用至今。
其它国家采用的比转数公式中的系数不是3.65,美国是14.16,英国 是12.89,日本是2.12,德国是3.65。

《船舶辅机》模拟试卷(22)

《船舶辅机》模拟试卷(22)

海船船员适任考试(操作级)《船舶辅机》模拟试卷(22)试卷共100道单项选择题,每题1分,共100分,70分为合格。

1、目前大多数船用蒸馏式海水淡化装置的蒸发温度为_________。

A、30~ 35℃B、35~ 45℃C、45~ 60℃D、80~ l00℃2、集中式船舶空调系统的送风舱室不包括_________。

A、餐厅B、机舱集控室C、海图室D、驾驶台3、离心泵有的叶轮作成双吸主要是为了_____。

A、平衡轴向推力B、便于制造C、易于实现动平衡D、限制进口流速,提高抗汽蚀能力4、我国国标规定,在环境温度高达43℃或冷却水温33℃时,开启式制冷压缩机滑油温度不应高于_________℃。

A、60B、70C、76D、805、旋涡泵运转时开大排出阀则_____。

A、功率增大,扬程减小B、与A相反C、功率增大,扬程提高D、与C相反6、普通叶片泵不宜反转使用的原因是_____不适合反转。

A、叶片槽倾角、叶片倒角和叶底通油情况B、配油盘吸排窗口通流面积不同C、配油盘窗口节流槽位置相对转向配置D、A+B+C7、关排出阀起动时起动功率较小的是_____。

A、旋涡泵B、离心泵C、螺杆泵D、齿轮泵8、泵的吸入压力基本上不受_____影响。

A、吸入管高B、转速C、吸入管直径D、泵的型式(如流量均匀不变)9、泵吸水温度过高时致使工作失常主要是因为_____。

A、漏泄严重B、滑油性能变差C、产生“气穴”现象D、密封填料变质10、会使电动齿轮泵电流增大的是_____。

A、油温升高B、转速降低C、关小吸入阀D、电压降低11、空调舱室的热湿比是指_________之比。

A、显热负荷与湿负荷B、全热负荷与潜热负荷C、全热负荷与湿负荷D、显热负荷与潜热负荷12、关于集中式空调系统不正确的说法是:降温工况空气流经_________。

A、风机是等湿升温B、冷却器是降温减湿C、挡水板是等温减湿D、走廊回风是等湿升温13、三螺杆泵螺杆工作长度通常不小于导程的(1.2~1.5)倍,主要是为了达到足够的_____。

离心泵机数据表90

离心泵机数据表90

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本表数据未经中国寰球工程公司辽宁分公司书面允许不得扩散至第三方。

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离心泵的相似理论和比转数

离心泵的相似理论和比转数


比转数通常指其额定工况的比转数。


我国所用的单位是:
转速n—r/min; 流量Q — m3/s: 扬程H — m
表3-2 叶轮式泵比转数的分类表
3-3-3 叶轮式泵比转数的分类

ns不同的泵从叶轮形状到泵性能都有较大变化。 (1) 小ns的泵叶轮径向剖面叶型较“窄长”

即D2/D。及D2/B的比值较大 叶片呈圆柱形
(3) ns相同的泵特性曲线形状相似

低ns的泵H一Q曲线较平坦, P—Q曲线则较陡 适合节流调速,适合要求Q变化大而H变化小的场合, 如锅炉给水泵、凝水泵 适合封闭起动,敞口运行容易过载。 混流泵和轴流泵的P一Q曲线甚至向下倾斜 随着ns增大,高效率工作区变窄。 窄长叶型。 ns小,Q不大H高,H线平, P陡,高效区宽 宜节流。
3-3-2离心泵的相似定律
两台满足相似三条件的离心泵,存在以下
关系。 1,流量相似关系
D2 B2 2 c2 rv Q Q' D'2 B'2 '2 c'2 r 'v
几何相似的泵叶轮出口排挤系数相等
如果尺寸比值不是很大,满足相似三条件
的离心泵ηv = η’v 即可得:
5
n2 n' 2
3
上式表达了满足相似三条件的离心泵各主
要性能参数间的关系,称为相似三定律。
考虑题
47. 离心泵阻漏环有哪几种常用形式?使用时有何要 求?磨损后应如何修理 48.两台离心泵串、并联使用时应满足什么基本条 件? 49.离心泵的扬程与哪些因素有关? 50.离心泵常见的引水方法有哪几种? 51.离心泵汽蚀的原因是什么?说出几种减小离心泵 汽蚀的措施? 52.离心泵的轴向推力是怎样产生的?与哪些因素有 关?有哪几种平衡方法?

泵的比转速

泵的比转速

泵的比转速比转速是在相似定律的基础上导出的一个包括流量、扬程和转数在内的综合特征数,它是计算泵结构参数的基础。

水轮机、动力式泵和通风机等透平机械常用的一个重要参数,又称比转速。

比转数的概念最早在研究水轮机时引用,以后又广泛应用于动力式泵和通风机。

由于各国采用的计量单位不同,比转数定义和计算得到的比转数值也不相同。

[比转数的定义]表示中国对比转数的定义。

表中为转速(转/分);为流量(米/秒);N为功率(千瓦);H为水轮机的水头或泵的扬程(米);为全压(帕)。

①水轮机的比转数在数值上等于几何相似的水轮机在1米水头下发出1千瓦功率时的转速。

几何相似是指两机器通流部分所有对应尺寸之比为常数,对应角度相等。

②泵的比转数在数值上等于几何相似的泵在流量为0.075米/秒、扬程达1米时的转数。

③通风机的比转数在数值上等于几何相似的通风机在全压为1帕,流量为1米/秒时的转速。

比转数并不具有转速的物理概念,它是由相似条件得出的一个综合性参数,但它本身不是相似准则。

保持相似的两台机器,比转数相等;然而两机器比转数相等却不一定相似。

比转数随运行工况而变,一般所指的机器比转数是按最高效率点或额定工况点的参数计算的。

比转数可以作为机器分类、系列化和相似设计的依据。

比转数小反映机器的流量小,全压(或扬程、水头)高;反之,比转数大则机器的流量大,全压(或扬程、水头)低。

前者适合离心式,后者适合轴流式,混流式(斜流式)介于两者之间,所以可用比转数大小划分机器类型。

在设计机器时先按给定的参数计算比转数,再根据比转数大小决定机器类型。

比转数大小也反映叶轮的形状。

[比转数与叶轮形状的关系]为不同类型泵的比转数与叶轮形状的关系。

比转数越大叶轮外径就越小,而宽度越大。

反之,比转数越小,则叶轮外径越大,宽度越小。

在一定流量和全压(或扬程、水头)下,比转数与机器转速成正比。

提高转速可减小叶轮外径,增加宽度;而降低转速,则须增加叶轮外径,减小宽度。

离心泵常用调节方法

离心泵常用调节方法

离心泵常用调节方法分析更新时间:2010-05-13 15:09:34离心泵在水利、化工等行业利用十分广泛,对其工况点的选择和能耗的分析也日益受到器重。

所谓工况点,是指水泵装置在某瞬时的实际出水量、扬程、轴功率、效率以及吸上真空高度等,它表现了水泵的工作才能。

通常,离心泵的流量、压头可能会与管路系统不一致,或由于生产任务、工艺请求产生变更,需要对泵的流量进行调节,实在质是转变离心泵的工况点。

除了工程设计阶段离心泵选型的准确与否以外,离心泵实际应用中工况点的选择也将直接影响到用户的能耗和本钱用度。

因此,如何公平地转变离心泵的工况点就显得尤为重要。

离心泵的工作原理是把电动机高速旋转的机械能转化为被晋升液体的动能和势能,是一个能量传递和转化的过程。

根据这一特点可知,离心泵的工况点是建立在水泵和管道系统能量供求关系的平衡上的,只要两者之一的情况产生变更,其工况点就会转移。

工况点的转变由两方面引起:一.管道系统特征曲线转变,如阀门节流;二.水泵本身的特征曲线转变,如变频调速、切削叶轮、水泵串联或并联。

下面就这几种方法进行分析和比拟:一、阀门节流转变离心泵流量最简略的方法就是调节泵出口阀门的开度,而离心泵转速保持不变(一般为额定转速),实在质是转变管路特征曲线的地位来转变泵的工况点。

如图1所示,水泵特征曲线Q-H与管路特征曲线Q-∑h的交点A为阀门全开时水泵的极限工况点。

关小阀门时,管道局部阻力增加,离心泵工况点向左移至B点,相应流量减少。

阀门全关时,相当于阻力无限大,流量为零,此时管路特征曲线与纵坐标重合。

从图1可看出,以关小阀门来把持流量时,离心泵本身的供水才能不变,扬程特征不变,管阻特征将随阀门开度的转变而转变。

这种方法把持简便、流量持续,可以在某一最大流量与零之间随便调节,且无需额外投资,实用处合很广。

但节流调节是以耗费离心泵的过剩能量(图中暗影部分)来保持必定的供应量,离心泵的效率也将随之降落,经济上不太公平。

《离心泵比转数》课件

《离心泵比转数》课件

04
CHAPTER
离心泵比转数的优化设计
优化目标与约束条件
优化目标
提高离心泵的效率、降低能耗、减小振动和噪声。
约束条件
材料强度、制造工艺、成本预算等。
优化方法与步骤
方法:采用数值模拟和实 验验证相结合的方法。
1. 建立离心泵模型;
3. 根据模拟结果,调整设 计参数;
步骤
2. 进行数值模拟,分析流 场特性;
06
CHAPTER
结论与展望
离心泵比转数的重要性和应用价值
离心泵比转数是衡量离心泵性能的重要参数,它对于离心泵的设计、选型、优化和 使用具有重要意义。
通过离心泵比转数的计算和比较,可以评估不同型号离心泵的性能优劣,为实际应 用提供依据。
在工程领域,离心泵比转数广泛应用于给排水、化工、石油等领域的泵站设计和优 化,提高泵站运行效率,降低能耗和维护成本。
THANKS
谢谢
离心泵比转数与其他设计参数的权衡
详细描述
比转数与泵的结构、材料、效率等参数密切相关,需要在满足性能要求的同时,考虑制造成本和维护 方便性。
离心泵比转数与其他设计参数的权衡
优化设计
通过对比转数的优化设计,可以提高 离心泵的性能和适用范围。
离心泵比转数与其他设计参数的权衡
详细描述
VS
可以根据实际需求和限制条件,采用 现代设计方法和优化算法,对比转数 和其他设计参数进行优化组合,以获 得最佳的工程效果。
《离心泵比转数》PPT课件
目录
CONTENTS
• 引言 • 离心泵比转数的物理意义 • 离心泵比转数的影响因素 • 离心泵比转数的优化设计 • 离心泵比转数的应用实例 • 结论与展望
01

0303A离心泵比转数

0303A离心泵比转数

1.低比转数泵叶型“窄 长”,叶片呈圆柱形; 扬程相对较高,流量相 对较小;Q-H线较平坦, Q-P线陡降,高效率区宽, 适合节流调节,适合封 闭起动。 2.高比转数泵叶型“短 宽”,叶片呈扭曲形; 扬程相对较低,流量相 对较大;Q-Hntrifugal Pump]
3252?????????????????nnddpp4船舶辅机?第3章离心泵centrifugalpump三离心泵的比转数qq32cqdnndi2h23chdndnh2i2222qi折引流量hi折引扬程推导出1个只包含泵的设计参数qhn而不包括几何尺寸d2的相似准则称为比转数ns43q65
船舶辅机−第3章 离心泵 [Centrifugal Pump]
不同国家计算同一离心泵的比转数算法和所用 单位均不同,所得数值和量纲也不同。国际上 用无量纲的型式数K代替比转数,二者可换算。
2π n Q K= 3 60 gH 4 几何相似的泵输送同一种液体时,比转数必然 相等;而比转数相同的泵,不一定几何相似。
5
船舶辅机−第3章 离心泵 [Centrifugal Pump]
2
3. 功率相似关系:P = D ⋅ n P′ D2 n2 ′ ′
5
3
3
船舶辅机−第3章 离心泵 [Centrifugal Pump]
三、离心泵的比转数
Q Q′ = = QI = C 3 3 ′ nD2 n′D2
QI -折引流量
H H′ = 2 2 = H I = C HI -折引扬程 2 2 ′ n D2 n′ D2
关于比转数与性能关系的总结(★★★) 窄长叶型ns小, 流量不大扬程高, H线平功率陡, 高效区宽宜节流。
7
第三节 离心泵的相似理论和比转数 一、相似条件 二、相似定律 三、离心泵的比转数

泵与压缩机思考题答案

泵与压缩机思考题答案

1、 泵扬程是什么意义?扬程:单位质量流体由泵获得能量增值。

H 是液体获得的能量,① 提高位高;② 克服阻力;③ 增加液体静压能和速度能2、 扬程与压差的关系3、 泵效率的含义4、 欧拉公式几种表示:u T u u T uT u u T c u g H c u c u g H c u H c u c u H 2211222211221 );(1 ;=-==-=∞∞∞∞∞∞∞∞5、为什么要灌泵?若在离心泵启动前没向泵壳内灌满液体,由于空气密度小,叶轮旋转后产生的离心力小,不足以在叶轮中心区形成吸入贮槽内液体的低压,因而虽启动离心泵也不能输送液体。

这表明离心泵无自吸力,此现象称为气缚。

这就是启动泵前必须进行灌泵的缘故。

6、 ∞T H 中pot H 与dyn H 是由哪些速度变化所形成的?pot H 是由圆周速度和相对速度变化所形成的;dyn H 是由绝对速度变化所决定的(速度↑→损失↑→η↓)。

7、 反作用度的含义。

静扬程在总扬程中所占比例。

8、 β2A 与R ρ有何关系,希望R ρ越大越好,还是小好?β2A ↑→ρR ↓(反作用度)→ 液体所获静压能头中比例↓ 不希望! β2A ↓→ρR ↑→ 液体所获静压能头中比例↑ 但H T ∞↓∞u c 2=0,ρR =1,H T =0叶轮没有把能量传给液体。

∞u c 2=2u 2,ρR =0,只有速度能增加而无压力能头增加9、 水泵中常用哪种叶型(前弯,后弯,径向)。

后弯(β2A <90;ρR >1/2) 前弯(β2A >90;ρR <1/2) 径向(β2A =90;ρR =1/2)10、H T 与H T ∞的差别在何处,有无能量损失?有限叶片数叶轮的理论扬程、无限叶片数叶轮的理论扬程、H T <H T ∞,因为H T 受轴向涡流影响,无能量损失22111211⎪⎭⎫ ⎝⎛-⋅+=r r z ψμ11、轴向涡流产生的机理。

流体在叶道间的空间,由于空间惯性,流体产生叶轮旋转方向反方向的漩涡运动,相当于绕轴的漩涡运动。

中石化销售企业油品储运调和操作工高级工题库

中石化销售企业油品储运调和操作工高级工题库

高级工题库**试题注释**[职业工种代码] 603020302[职业工种名称] 油品储运调和操作工[扩展职业工种代码] 0000000[扩展职业工种名称] 中国石化[等级名称] 高级[机构代码] 78000000**题型代码**1:判断2:选择3:填空4:简答5:计算6:综合7:多项选择8:名词解释9:制图题**试题**闪点可鉴定油品发生火灾的危险性。

[D]√[D/]按石油火灾危险性分类,-35号柴油、轻柴油、重柴油均属于丙类油品。

[D]×[D/]正确答案:按石油火灾危险性分类,-35号柴油和轻柴油属于乙类油品,而重柴油属于丙类油品。

闪点在28℃至60℃的油品属乙类油品。

[D]√[D/]对重柴油进行调和时,使该油品的调和温度至少低于应油品闪点()℃。

A、20B、40C、60D、100[D]A[D/]可采用压缩空气调和的油品有()。

A、汽油B、煤油C、重柴油D、轻柴油[D]C[D/]根据石油产品的闪点不同,属于甲类油品的有()。

A、原油B、汽油C、柴油D、石脑油[D]A,B,D[D/]石油产品的电阻率一般都高于1010Ω·m,属静电非导体。

[D]√[D/]电阻率大于1010Ω·m的物质,其静电不易积累,却易消散。

[D]×[D/]正确答案:电阻率大于1010Ω·m的物质,其静电易积累,却不易消散。

凡闪点不大于()℃的油品为易燃易爆油品。

A、20B、45C、60D、68[D]B[D/]汽油属于()油品。

A、高挥发性B、中挥发性C、低挥发性D、不挥发[D]A[D/]以下属于易燃易爆油品的有()。

A、汽油B、航空煤油C、柴油D、渣油[D]A,B[D/]根据油库危险区域划分,火灾危险区21区是指具有闪点高于环境温度的可燃液体,在数量和配置上能引起火灾危险的环境。

[D]√[D/]《石油库设计规范》根据油品(),将石油库划分为四个等级。

A、爆炸危险性B、气体中毒危险性C、库容D、化学性质[D]A[D/]按石油库的等级划分,二级油库的总容量范围是( )m3。

泵比转速统计表.docx

泵比转速统计表.docx
47.71
6
多级离心泵
D、MD 46-30X(3〜10)
94.96
7
多级离心泵
D、MD 46-50X(3〜12)
64.74
8
多级离心泵
D、MD 80-30X(3〜10)
91.79
9
多级离心泵
D、MD 85-45X(2〜9)
95.21
10
多级离心泵
D、MD 85-67X(3〜9)
70.63
11
多级离心泵
85.82
22
多级离心泵
D、MD 650-120X(2〜12)
63.32
23
多级离心泵
D、MD 700-127X(2〜12)
62.96
、中开蜗壳式离心泵比转速
序 号
名称
型号规格
比转速ns
A
B
1
中开蜗壳式离心泵
HS(V)125-80-200(A、B)
79
75
2
中开蜗壳式离心泵
HS(V)125-80-300(A、B)
HS(V)450-350-450(A、B)
194
178
30
中开蜗壳式离心泵
HS(V)500-400-550(A、B)
113
129
31
中开蜗壳式离心泵
HS(V)500-400-600(A、B)
101
107
32
中开蜗壳式离心泵
HS(V)500-400-700(A)
83
33
中开蜗壳式离心泵
HS(V)500-400-950(A)
133
125
8
中开蜗壳式离心泵
HS(V)200-125-300(A、B)

轴流泵和离心泵的区别

轴流泵和离心泵的区别

轴流泵和离心泵的区别轴流泵的外形结构和工作原理都与离心泵不同,它的性能也有极大差异。

在实际工作中,要严格区分开来,采用不同的使用方法来指导生产实践,解决生产问题。

当然的,使用范围不同,差别如下:1.液流(水)经过叶轮后流出方向不同:a.离心泵:在离心力的作用下作径向流动。

b.轴流泵保持轴向流动(与叶轮旋转中心平行)。

2、比转数不同:离心泵比转数在300以下,轴流泵比转数大于500。

3、工作原理不同:a.离心泵一般由电动机带动,在启动泵前,泵体及吸入管路内充满液体。

当叶轮高速旋转时,叶轮带动叶片间的液体一道旋转,由于离心力的作用,液体从叶轮中心被甩向叶轮外缘(流速可增大至15~25m/s),动能也随之增加。

当液体进入泵壳后,由于蜗壳形泵壳中的流道逐渐扩大,液体流速逐渐降低,一部分动能转变为静压能,于是液体以较高的压强沿排出口流出。

与此同时,叶轮中心处由于液体被甩出而形成一定的真空,而液面处的压强Pa比叶轮中心处要高,因此,吸入管路的液体在压差作用下进入泵内。

叶轮不停旋转,液体也连续不断的被吸入和压出。

由于离心泵之所以能够输送液体,主要靠离心力的作用,故称为离心泵。

b.轴流泵利用叶轮旋转对水体产生的推力(升力)工作,是一种大流量低扬程的水泵。

轴流泵的工作原理轴流泵与离心泵的工作原理不同,它主要是利用叶轮的高速旋转所产生的推力提水。

轴流泵叶片旋转时对水所产生的升力,可把水从下方推到上方。

轴流泵的叶片一般浸没在被吸水源的水池中。

由于叶轮高速旋转,在叶片产生的升力作用下,连续不断的将水向上推压,使水沿出水管流出。

叶轮不断的旋转,水也就被连续压送到高处。

轴流泵的工作是以空气动力学中的升力理论为基础的。

当叶轮高速旋转时,泵体中的液体质点就会受到来自叶轮的轴向升力的作用,使水流沿轴向方向流动。

4、泵的性能曲线不同:a.离心泵,流量小扬程高,使用的时候要不能超过水泵的额定流量,可以用出口阀门调节流量,水泵不会发生过载。

建筑公用设备工程师考试_专业基础知识(给排水)_真题及答案_2018_练习模式

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***************************************************************************************试题说明本套试题共包括1套试卷每题均显示答案和解析建筑公用设备工程师考试_专业基础知识(给排水)_真题及答案_2018(58题)***************************************************************************************建筑公用设备工程师考试_专业基础知识(给排水)_真题及答案_20181.[单选题]在等流时线法中,当净雨历时大于流域汇流时间时,洪峰流量是由( )。

A)部分流域面积上的全部净雨所形成B)全部流域面积上的部分净雨所形成C)部分流域面积上的部分净雨所形成D)全部流域面积上的全部净雨所形成答案:B解析:根据净雨历时和流域汇流时间大小,洪峰流量的组成可分为以下三种情况:①当净雨历时大于流域汇流时间时,洪峰流量是由全部流域面积上的部分净雨所组成的;②当净雨历时小于流域汇流时间时,洪峰流量是由部分流域面积上的全部净雨所形成;③当净雨历时等于流域汇流时间时,洪峰流量是由全部流域面积上的全部净雨所组成。

2.[单选题]减少抽样误差的途径是( )。

A)增大样本容量B)提高观测精度C)改进测验仪器D)提高资料的一致性答案:A解析:抽样误差是指在统计上由有限的样本资料计算样本统计参数,并以此去估计总体相应的统计参数时总会出现的误差。

它是由于抽样的随机性而带来的偶然的代表性误差,常通过增大样本容量来减小。

3.[单选题]某承压水源地分布面积为10km2,含水层厚度为20m,给水度为0.3,含水层的释水系数为0.01。

承压水的压力水头高为50m,该水源地的容积储存量为( )。

A)80×106B)60×106C)85×106D)75×106答案:B解析:储存量是指储存在单元含水层中的重力水体积,以m3计。

0303A离心泵比转数-喷射泵

0303A离心泵比转数-喷射泵

1.低比转数泵叶型“窄 长”,叶片呈圆柱形; 扬程相对较高,流量相 对较小;Q-H线较平坦, Q-P线陡降,高效率区宽, 适合节流调节,适合封 闭起动。
2.高比转数泵叶型“短 宽”,叶片呈扭曲形; 扬程相对较低,流量相 对较大;Q-H线较陡降, Q-P线缓升。
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船舶辅机第3章 离心泵 [Centrifugal Pump]
船舶辅机第3章 离心泵 [Centrifugal Pump]
4、管路特性曲线和工况点
管路特性曲线:液体通过管路时所需的压头与流量间 的函数关系曲线。
pdr psr 2 H H st h z kQ g
Hst-管路静压头 h-管路阻力
滤器脏污、阀门关小、液体粘度 变大,k变大,曲线变陡。管路 静压头变化,曲线上下平移。
一、相似条件 1. 几何相似:两泵对应的尺寸比值相等,叶片数和对 应的叶片角相等。
2. 运动相似:两泵对应点的相应速度方向相同,比值 相等,即速度三角形相似。运动相似必然几何相似, 同时满足几何相似和运动相似称为工况相似。 3. 动力相似:两泵对应点作用于流体质点上的同名力 方向相同,比值相等。主要是惯性力和粘性力。只要 工况相似,基本能满足动力相似。
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船舶辅机第3章 离心泵 [Centrifugal Pump]
2)实测的定速特性曲线
测量方法:使泵在恒定转 速下工作,改变排出阀开 度,测出Q-H、Q-P、Q-、 Q-hr(必需汽蚀余量)曲线。
(1) Q-H曲线的三种类型: ①陡降形;②பைடு நூலகம்坦形;③驼峰形(祥见比转数)
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船舶辅机第3章 离心泵 [Centrifugal Pump]
1. 节流调节法
关小排出阀,管路阻力系数↑, 管路曲线变陡。泵流量↓,工作 扬程↑,功率↓,效率↓ ,允许吸 上真空度↑;原管路所利用的扬 程为H1, H1 - H1为关小排出阀 的节流损失。 特点:操作简单,经济性差,节流引起发热。 适用场合:泵特性曲线平坦(ns小)且管路特性曲线平坦 (管路阻力和节流损失小)时。 不使用关小吸入阀的方法调节。

离心泵比转数及其系数探讨

离心泵比转数及其系数探讨
%""" $ !" $ "8 ! 收稿日期: 作者简介: 袁中文 ( !#&8 $ ) , 男, 四川广元市人, 兰州石化职业技术学院讲师 ,
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第 )期 袁中文: 离心泵比转数及其系数 探讨 %$ " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 、 两台相似机器各自的功率, 。 ! !" ! ! ! "
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比转数的概念

多级离心泵比转数

多级离心泵比转数
锈钢
1461 1611 1773 1965 2082
CDL普通

CDL普通

CDL 4-7
CDL 4-8 CDL 4-10 CDL 4-12 CDL 4-13 CDL 4-14 CDL 4-15 CDL 4-16 CDL 4-17 CDL 4-18 CDL 4-19 CDL 4-20 CDL 4-21 CDL 4-22
锈钢
2789 3047 3479 3524 4061 5051 5163 5462 6230 6443 6507 7545 7761 7979 8252 8435 8619
CDL普通

1773 1985 2300 2417 2606 3096 3435 3621 4506 4890 5361 5702 5961 6057 6273 6668 6842 7038 7205 CDL普通
型号规格
CDL65-10-1 CDL65-10 CDL65-20-2 CDL65-20-1 CDL65-20 CDL65-30-2 CDL65-30-1 CDL65-30 CDL65-40-2 CDL65-40-1 CDL65-40 CDL65-50-2 CDL65-50-1 CDL65-50 CDL65-60-2 CDL65-60-1 CDL65-60 CDL65-70-2 CDL65-70-1 CDL65-70 CDL65-80-2 CDL65-80-1

2996 3458 4584 5417 5753 6533 6710 7653 7980 9314 10421 11412 CDL普通

4098 4187 4632 5241 6563 7074 8655 8712 9998 10458 11816 12360 14274 14921 16790 17499 CDL普通

离心泵装置调速运行工况-相似准数——比转速(ns)

离心泵装置调速运行工况-相似准数——比转速(ns)


n2 n1
2
;
QB n2 , QB n1
H B HB


n2 n1

2

S x

HA QB2
HB QA2
;
Hx HA SxQA2
;
Sx

HA
Q
2 B
HB
(6)作出变速后水泵的特性曲线。(图见教材p.46, 图2- 39)
2020/3/1
叶片式泵
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第七讲
泵及泵站
2.8 离心泵装置调速运行工况——数解法
(二)比例律应用的解析解法
1、水泵特性曲线的表示
H = Hx -SxQ2
2、相似工况抛物线
H
=
kQ2

k

HB
Q
2 B
3、与B工况相对应的C工
况的参数值为:
2020/3/1
叶片式泵
泵及泵站 1
第七讲
泵及泵站
2.8 离心泵装置调速运行工况——基本概念
1、调整水泵特型曲线的可能性
水泵的理论扬程:
HT
u2C2u g

R2C2u
g
可见通过改变ω可以调整水泵的理论扬程,即可以改变水 泵的特性曲线。
2、水泵的调速运行
利用可调速的驱动电机来改变 水泵轴的转速,从而改变水泵装置 的运行工况点。
QC
Hx Sx k
;
HC

k
Hx Sx k
4、变速后的转速为:
nB
n2

n1
QB QC

n1QB
Sx Hx
k
2020/3/1
叶片式泵
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不同国家计算同一离心泵的比转数算法和所用 单位均不同,所得数值和量纲也不同。国际上 用无量纲的型式数K代替比转数,二者可换算。
2π n Q K= 3 60 gH 4 几何相似的泵输送同一种液体时,比转数必然 相等;而比转数相同的泵,不一定几何相似。
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船舶辅机−第3章 离心泵 [Centrifugal Pump]
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船舶辅机−第3章 离心泵 [Centrifugal Pump]
二、相似定律 3 Q D2 n 1. 流量相似关系: = ' ⋅ Q′ D2 n′ 2.
H D 扬程相似关系: = H ′ D2 ′
2
n ⋅ n′ 2
2
3. 功率相似关系:P = D ⋅ n P′ D2 n2 ′ ′
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3
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船舶辅机−第3章 离心泵 [Centrifugal Pump]
三、离心泵的比转数
Q Q′ = = QI = C 3 3 ′ nD2 n′D2
QI -折引流量
H H′ = 2 2 = H I = C HI -折引扬程 2 2 ′ n D2 n′ D2
关于比转数与性能关系的总结(★★★) 窄长叶型ns小, 流量不大扬程高, H,叶片呈圆柱形; 扬程相对较高,流量相 对较小;Q-H线较平坦, Q-P线陡降,高效率区宽, 适合节流调节,适合封 闭起动。 2.高比转数泵叶型“短 宽”,叶片呈扭曲形; 扬程相对较低,流量相 对较大;Q-H线较陡降, Q-P线缓升。
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船舶辅机−第3章 离心泵 [Centrifugal Pump]
推导出1个只包含泵的设计参数Q、H、n,而不 包括几何尺寸D2的相似准则,称为比转数ns。
ns = 3.65
n Q H
3 4
满足相似三条件的离 心泵,比转数ns相等。
注意量纲:n-r/min, Q-m3/s(双吸泵取1/2Q), H-m(多级 泵取单级叶轮) 4
船舶辅机−第3章 离心泵 [Centrifugal Pump]
船舶辅机−第3章 离心泵 [Centrifugal Pump]
第三节 离心泵的相似理论和比转数 一、相似条件 二、相似定律 三、离心泵的比转数
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船舶辅机−第3章 离心泵 [Centrifugal Pump]
一、相似条件 1. 几何相似:两泵对应的尺寸比值相等,叶片 数和对应的叶片角相等。 2. 运动相似:两泵对应点的相应速度方向相同, 比值相等,即速度三角形相似。运动相似必然 几何相似,同时满足几何相似和运动相似称为 工况相似。 3. 动力相似:两泵对应点作用于流体质点上的 同名力方向相同,比值相等。主要是惯性力和 粘性力。只要工况相似,基本能满足动力相似。
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