离心泵的串并联讲义

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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。

离心泵串联与并联特性讲解

离心泵串联与并联特性讲解

长沙自平衡多级泵厂 离心泵的串联与并联在很多工况场合都能见到,为了满足工况的现场需求而进行的布置,那么离心泵的串联与并联特性时什么呢?有什么需要注意的?将在下面得到讲解。

1、相同特性泵的串联运转。

特点: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。

但都小于单独运行时的两倍。

2、不同特性泵的串联运转。

特点: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。

3、相同特性泵的并联运转。

特点: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。

4、两台不同特性泵的并联运转。

特点:泵并联运转按扬程相等分配流量。

5、串联、并联运转的选择。

特点:欲使两台泵增加流量采用并联还是串联,要根据装置特性曲线的形状决定。

当阻力曲线很陡时,串联的流量比并联大。

根据不同要求,选择不同的型式。

让泵得到更好的利用。

离心泵的串并联课件

离心泵的串并联课件

农田灌溉中的离心泵串并联
总结词
在农田灌溉中,离心泵的串并联应用可以实现大面积 灌溉和精准灌溉,提高灌溉效率和节约水资源。
详细描述
在农田灌溉中,离心泵的串并联应用可以根据不同的 地形和水源条件进行灵活布置。通过将多台离心泵串 联起来,可以实现大面积灌溉,提高灌溉效率;同时, 通过离心泵的并联使用,可以实现精准灌溉,根据不 同地块的需水情况调节灌溉水量,节约水资源。此外, 离心泵的串并联还具有结构简单、运行稳定、易于维 护等优点。
离心泵串并联的应用场景 01 02
离心泵串并联的工作原理
离心泵串并联的工作原理主要是通过 多个离心泵的共同作用,实现扬程和 流量的叠加。
VS
在串联系统中,水流从一个泵的出口 流入下一个泵的入口,通过多个泵的 共同作用,实现高扬程、大流量;在 并联系统中,多个泵的出口和入口分 别连接在一起,形成一个共同的管道 系统,通过多个泵的共同作用,实现 流量增加和可靠性提高。
contents
目录
• 离心泵串并联概述 • 离心泵的串联 • 离心泵的并联 • 离心泵串并联的选用原则 • 离心泵串并联的实际应用案例
离心泵串并联的定义
离心泵串并联是指将两个或多个离心泵按照一定的方式连接起来,形成一个整体 的系统。
离心泵的串并联可以通过串联或并联的方式实现,其中串联是指将多个离心泵依 次连接,水流从一个泵的出口流入下一个泵的入口;并联是指将多个离心泵的出 口和入口分别连接在一起,形成一个共同的管道系统。
水处理系统中的离心泵串并联
总结词
在水处理系统中,离心泵的串并联应用主要涉及污水 提升和处理流程,通过串并联实现水位和水质的控制。
详细描述
在水处理系统中,离心泵的串并联应用可以实现污水的 提升和处理。例如,在污水处理厂的沉砂池和沉淀池中, 通过将多台离心泵串联起来,可以将污水逐级提升到更 高的位置,以满足后续处理流程的需求;在过滤池中, 离心泵的并联使用可以增加流量,提高过滤效率。此外, 离心泵的串并联还可以用于调节水位和水质,确保水处 理系统的稳定运行。

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。

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。

离心泵并联及串联运行工况课件

离心泵并联及串联运行工况课件

06
结论与展望
并联与串联的适用选择
并联适用场景
当需要提高总流量或总扬程,特 别是在流量变化大或系统要求可 靠性高的场合,通常采用离心泵 并联运行。
串联适用场景
当需要提高扬程或克服管路中的 静扬程时,特别是当管路阻力大 或要求压力稳定时,通常采用离 心泵串联运行。
未来研究方向与展望
探索新型的离心泵结构,以提高 其性能和适应性,满足更多复杂 工况的需求。
在离心泵并联运行时,扬程基本保持不变,这是因为并联运行中,每个泵的扬程 大致相同,总扬程等于单个泵的扬程。而在串联运行时,扬程会增加,因为水流 经过每个泵时,都会被增加一定的能量或高度。
能耗变化对比
总结词
并联能耗增加,串联能耗减少
详细描述
在离心泵并联运行时,能耗会增加,这是因为每个泵同时运行,都会消耗一定的电能。而在串联运行 时,如果前一个泵的效率低于后一个泵,则总效率可能会高于单个泵的效率,从而使得能耗减少。
并联与串联的定义
并联是指多个离心泵同时连接到同一 管道系统,共同完成液体输送任务。
串联是指多个离心泵依次连接,前一 个泵的出口连接到后一个泵的入口, 形成连续的输送流程。
02
离心泵并联运行工况
并联运行的特点
两个或多个离心泵并 联连接,共同向一个 管道系统供水。
系统的总流量大于单 个泵的流量,总扬程 等于单个泵的扬程。
05
实际应用案例分析
并联运行案例分析
案例一:水厂供水系统
01
输0入2
标题
离心泵并联运行在水厂供水系统中,可以满足不同时 段的水量需求。当用水量较大时,可以开启多台离心 泵同时供水,保证水压和流量的稳定。

03
在农业灌溉系统中,离心泵并联运行可以提供稳定的 水源,满足大面积农田的灌溉需求。同时,可以根据

离心泵串联及并联运行计算课件

离心泵串联及并联运行计算课件
泵并联
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,每 台泵的工况点的扬程也不相等。因此,欲绘制并联后的
总和(Q~H)曲线,一开始就不能使用等扬程下流量叠加
的原理 。
5、水泵向高低水池联合供水
(同时供水)
水泵工 作点
AB段管路损失曲线
5、水泵向高低水池联合供水
(压力不够高池回流到低池)
水泵工 作点
AB段管路损失曲线
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
厂区给水设施
132
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?
第一个问题的思路
第二个问题的思路
离心泵串联及并联运行计算
一、并联工作的图解法
❖ 1.水泵并联性能曲线的绘制 :先把并联的各台水
泵的(Q~H)曲线绘在同一坐标图上,然后把对应于同一 H值的各个流量加起来,如图所示,把I号泵(Q ~H)曲线
上的1、 1′、1‫ ״‬分别与Ⅱ号泵Q ~H曲线上的2 、 2′、 2‫״‬各点的流量相加,则得到I、Ⅱ号水泵并联后的流量3、 3′、3‫ ״‬,然后连接3、 3′、3‫ ״‬各点即得水泵并联后的

离心泵并联及串联运行工况15页PPT

离心泵并联及串联运行工况15页PPT
一、并联工作的图解法
❖ 1.水泵并联性能曲线的绘制 :先把并联的各台水
泵的(Q~H)曲线绘在同一坐标图上,然后把对应于同一 H值的各个流量加起来,如图所示,把I号泵(Q ~H)曲线
上的1、 1′、1‫ ״‬分别与Ⅱ号泵Q ~H曲线上的2 、 2′、 2‫״‬各点的流量相加,则得到I、Ⅱ号水泵并联后的流量3、 3′、3‫ ״‬,然后连接3、 3′、3‫ ״‬各点即得水泵并联后的
厂区给水设施
132
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?
第一个问题的思路
第二个问题的思路
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
同型号、ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ水位、对称布置的两台水泵并联
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,每 台泵的工况点的扬程也不相等。因此,欲绘制并联后的
总和(Q~H)曲线,一开始就不能使用等扬程下流量叠加
总和
❖ (Q~H) 曲线。
图 水泵并联Q--H曲线
2.同型号、同水位的两台水泵的并联工作
❖ (1)绘制两台水泵并联后的总和(Q~H)l+2曲线;
❖ (2)绘制管道系统特性曲线,求出并联工况点; ❖ (3)求每台泵的工况点:通过M点作横轴平行线,交单泵
的特性曲线于N点,此N点即为并联工作时,各单泵的工 况点。

第十节离心泵并联与串联运行工况

第十节离心泵并联与串联运行工况
图解法求定速运行装置的工况点
H
Q~∑h
M Q~H
HST
Q
1
比例律
Q 1 n1 Q 2 n2
2
H1 H2
n n
1 2
3
N1 N2
n n
1 2
条件:
• 对应于相似工况点的Q 、H、N值
1. 对应点的效率近似相同 ——调速范围太大时不 准确
2
应用比例律求调速后的水泵特性曲线
调速后Q-H、Q-N、 Q-η曲线的绘制
15
二、两台同型号、同水位 管路对称布置水泵的并联
H HM HST
P1
P2
0
N
M
S
1台
Q~∑h
2台 QM=2 QN QS >QN QM <2QS
QN QS
QM
Q
16

两台同型号水泵在外界条件相同的情况下并联 工作,并联工况点的出水量比单独一台泵工作 时的出水量( C )。 (A)成倍增加 (B)增加幅度不明显 (C)大幅度增加、但不是成倍增加 (D)不增加
如图所示,三台同型号水泵在外界条件相同的 情况下并联工作,并联时水泵的效率点应为
( η )。 η——并联工作时的
单泵效率点
η1——单泵工作时的
效率点
27
四、调速泵与定速泵共用
既考虑运行效率又考虑初期投资的较经济选泵: 两台调速+若干台定速泵
28
题39
B
C A
如果有三台同型号水 泵并联工作,在运行
12
第十节 离心泵并联与串联 运行工况
13
第十节 离心泵并联与串联运行工况
一、并联特性曲线 二、两台同型号、同水位、管路对称布置水泵的

离心泵的并联和串联

离心泵的并联和串联

1.并联
在⼯程中,当流量要求有较⼤变化,即在某⼀定时间内要求减少或增⼤流量;或者⼀台泵不能满⾜流量要求时,可采⽤两台泵或多台泵并联⼯作。

泵并联⼯作时流量⼩于各台泵单独运⾏时的流量之和,⽽且管路阻⼒曲线越陡(即管路阻⼒越⼤),并联运转时流量减少得越多。

2.串联
在⼯程中,当⽤单台泵时,其流量⼰能满⾜,⽽扬程达不到预定要求或原有设备不能使⽤,要求改⽤于更⾼扬程的系统时,可采⽤两台或多台泵串联以达到所需扬程。

但要注意各台泵串联后,其泵体强度是否能满⾜,以保安全。

离心泵串联及并联运行计算

离心泵串联及并联运行计算

ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
第十节 离心泵并联及串联运行工况
一、并联工作的图解法

绘制两台水泵并联后的总和(Q~H)l+2曲线;
1
绘制管道系统特性曲线,求出并联工况点;
2
求每台泵的工况点:通过M点作横轴平行线,交单泵的特性曲线于N点,此N点即为并联工作时,各单泵的工况点。
3
2.同型号、同水位的两台水泵的并联工作
同型号、同水位、对称布置的两台水泵并联
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,每台泵的工况点的扬程也不相等。因此,欲绘制并联后的总和(Q~H)曲线,一开始就不能使用等扬程下流量叠加的原理 。
1
2
5、水泵向高低水池联合供水 (同时供水)
AB段管路损失曲线
01
水泵工作点
02
5、水泵向高低水池联合供水 (压力不够高池回流到低池)
AB段管路损失曲线
水泵工作点
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,其总和Q~H性能曲线等于同一流量下扬程的加。只要把参加串联的水泵Q~H曲线上横坐标相等的各点纵坐标相加,即可得到总和(Q~H) 曲线,它与管道系统特性曲线交于A点。此A点的流量为QA、扬程为HA,即为串联装置的工况点。自A点引竖线分别与各泵的Q~H曲线相交于B及C点,则B点及C点分别为两台单泵在串联工作时的工况点。

离心泵串联及并联运行计算参考PPT

离心泵串联及并联运行计算参考PPT

2021/5/9
13
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
2021/5/9
14
结束语
若有不当之处,请指正,谢谢!
一、并联工作的图解法
❖ 1.水泵并联性能曲线的绘制: 先把并联的各台水
泵的(Q~H)曲线绘在同一坐标图上,然后把对应于同一 H值的各个流量加起来,如图所示,把I号泵(Q ~H)曲线
上的‫״‬1、′1 、1 分别与Ⅱ号泵Q ~H曲线上的2 、 2′、 2‫״‬各点的流量相加,则得到I、Ⅱ号水泵并联后的流量3、 3′、3‫ ״‬,然后连接3、 3′、3‫ ״‬各点即得水泵并联后的
总和
❖ (Q~H) 曲线。
图 水泵并联Q--H曲线
2021/5/9
2
2.同型号、同水位的两台水泵的并联工作
❖ (1)绘制两台水泵并联后的总和(Q~H)l+2曲线;
❖ (2)绘制管道系统特性曲线,求出并联工况点; ❖ (3)求每台泵的工况点:通过M点作横轴平行线,交单泵
的特性曲线于N点,此N点即为并联工作时,各单泵的工 况点。
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。 202❖1/5/(94)水泵并联应选择各泵扬程范围比较接近的基础上进行。1

离心泵的串联与并联回顾

离心泵的串联与并联回顾
补充知识图2管路特性曲线和泵的工作点一离心泵的并联当两台离心泵并联时如图3依据单台泵特性曲线上坐标点保持其纵坐标h不变使横坐标qv加倍得到一条两台泵并联的合成特性曲线与管路特性曲线的交点就是并联操作的工作点m并
离心泵的串联与并联
整理课件
1
回顾
❖ 1、离心泵的主要性能参数有:

流量、扬程、功率、效率
压头与流量的关系也在坐标图上表示出来,称为管路特性曲线。管路 特性曲线由管路布局和操作条件决定,与泵的性能无关。如图2,为 特定管路对应的管路特性曲线和离心泵特性曲线,图中M点为同时符 合管路和离心泵特性的点,即为离心泵的工作点。
图2 管路特性曲线和泵的工作点
一、离心泵的并联
当两台离心泵并联
时,如图3,依据单台泵 特性曲线Ⅰ上坐标点, 保持其纵坐标H不变,使 横坐标qV加倍,得到一 条两台泵并联的合成特
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。
整理课件
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
7
当两台泵并联后,输送的液体进 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。
图1 离心泵并联图
由于离心泵并联的总流量同时受 到离心泵特性和管路特性的影响,因 此,在这里补充一下管路特性的概念。
整理课件
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补充知识
管路特性曲线 在特定管路系统,固定的操作条件下,流体流经该管路时所需的
性曲线Ⅱ,与管路特性 曲线的交点就是并联操 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。

【精品】离心泵的并联运行和串联运行。

【精品】离心泵的并联运行和串联运行。

离心泵的并联运行和串联运行.在供水量变化范围较大时,如果用一只流量大的泵来调节运行,那么在低流量时,它的效率一定不高,而且此时供水压力可能会过高,所以这时就将其分成几个小流量的泵来运行,当供水量小时开一台,大的时候二台并联使用。

但并运行时有并联损失,如二台并联运行它的流量不可能是单台泵的2倍,则要乘上系数,如0·85,即二台泵同时运行时,其流量仅为:2×0·85×单台泵流量,两台不同型号的泵是可以并联运行,但泵必须有相似而且稳定的特性曲线,而且h―q特性曲线的起端(即流量为0时),其扬程值(压力值)应当接近。

一般是在需要高扬程供水时采用串联运行,串联运行时每台泵的扬程不一定一样,因为总扬程是两个扬程相加,但串联运行的泵在最高效率时的流量应当是相接近,而且拟以较大流量的泵作为第一级。

串联运行和多级泵是相似的,但多级泵一般是小型的泵(流量较低),而串联运行可选择流量较大的泵进行串联。

在供水量變化范圍較大時,如果用一隻流量大的泵來調節運行,那麼在低流量時,它的效率一定不高,而且此時供水壓力可能會過高,所以這時就將其分成幾個小流量的泵來運行,當供水量小時開一臺,大的時候二臺並聯使用。

但並運行時有並聯損失,如二臺並聯運行它的流量不可能是單臺泵的2倍,則要乘上系數,如0·85,即二臺泵同時運行時,其流量僅為:2×0·85×單臺泵流量,兩臺不同型號的泵是可以並聯運行,但泵必須有相似而且穩定的特性曲線,而且h―q特性曲線的起端(即流量為0時),其揚程值(壓力值)應當接近。

一般是在需要高揚程供水時采用串聯運行,串聯運行時每臺泵的揚程不一定一樣,因為總揚程是兩個揚程相加,但串聯運行的泵在最高效率時的流量應當是相接近,而且擬以較大流量的泵作為第一級。

串聯運行和多級泵是相似的,但多級泵一般是小型的泵(流量較低),而串聯運行可選擇流量較大的泵進行串聯。

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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:
g
u 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 3 u 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:
g
p 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/N
4)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。

换算关系如下:
流量 n n V V '=' 扬程 2)(n
n H H '=' 轴功率 3)(
n n N N '=' N 效率 ηρρη=='''='N g VH N g H V 2.离心泵在不同转速下的性能参数
打开变频开关,调节离心泵的转速,在新转速条件下测定离心泵的特性曲线。

3.离心泵串并联的压头和流量的关系
在实际的工业生产过程中,往往单台泵无法满足流体输送任务,此时需要采用离心泵的串并联操作。

对于两台相同的离心泵进行串联操作时,由于每台泵的压头和流量均相同,因此在同一流量下,两台串联的压头为单台泵的两倍。

因此根据单台离心泵特性曲线,在保持横坐标(Q )不变的情况下,使纵坐标(H )加倍,由此得到离心泵的串联特性曲线。

对于两台相同的离心泵进行并联操作时,在同一压头下,两台并联泵的流量等于单台泵的两。

因此根据单台离心泵特性曲线,在保持纵坐标(H )不变的情况下,使横坐标(Q )加倍,由此得到离心泵的并联特性曲线。

三、实验装置与流程
离心泵性能特性曲线测定系统装置工艺控制流程图如图2-1:
图2-1 离心泵实验装置流程示意图
3.仪表控制柜面板如图1-2所示:
图2-2 流体力学综合实验装置仪表面板
1、空气开关
2、
3、4电源指示灯5、流量控制仪6、6路巡检仪(单位m3/h):第一通道测量离心泵进口压力(单位:kpa),第二通道测量离心泵出口压力(单位:kpa),第三通道测量离心泵转速(单位:r/min)第四通道测量流体阻力压差(单位:pa)第五通道测量流体温度(单位:摄氏度),第六通道没用,7、功率表(单位:KW)8、仪表电源指示灯、9、仪表电源开关,10、变频器电源指示灯,11、变频器电源开关,12、离心泵电源指示灯、13、离心泵直接或变频器运行转换开关,1
4、离心泵启动按钮,1
5、离心泵停止按钮。

四、实验步骤
1.灌泵
储水箱中出水到适当位置(大概三分之二处)关闭阀1、阀2、阀3、阀4、阀5、打开离心泵出口排气阀和进口灌水阀,用水杯从灌水阀灌水,气体从排汽阀排出,直到排水阀有水排出并且没有气泡灌水完毕,关闭排气阀和灌水阀。

2.启动水泵
打开控制柜上1空气开关,打开9仪表电源开关,仪表指示灯10亮,仪表上电,显示被测数据。

3.调节离心泵出口阀的开度,测量在不同的流量下离心泵进出口的压力值,功率表读数,作出离心泵的特性曲线。

4.打开变频器开关,调节离心泵转速至2500rpm,测定离心泵在新转速下的离心泵特性曲线。

5.打开离心泵的串联阀门,将两台离心泵串联在一起,测定串联离心泵在不同流量下的扬程。

6.打开离心泵的并联阀门,将两台离心泵并联在一起,测定并联离心泵在不同流量下的扬程。

五、实验内容
1.单台离心泵特性曲线
2.离心泵串联时的扬程和流量关系图
3.离心泵并联时的扬程和流量关系图
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