泵性能曲线Word格式文档下载.doc
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工况的定义:
性能曲线上的某一点即为压缩机的某一运行工作状态(简称工况)。
最佳工况点:
通常将曲线上效率最高点称为最佳工况点,一般应是该机器设计计算的工况点。
如图所示,在最佳工况点左右两边的各工况点,其效率均有所降低。
e
稳定工作范围
压缩机性能曲线的左边受到喘振工况的限制,右边受到堵塞工况限制,在这两个工况之间的区域称为压缩机的稳定工作范围。
压缩机变工况的稳定工作范围越宽越好。
改变泵性能曲线的方法有哪几种?
如何改变?
改变泵性能曲线的方法有变速调节、切割叶轮外圆等。
1、变速调节:
是在管路特性曲线不变时,用变转速来改变泵的性能曲线,从而改变它们的工作点。
当转速改变后,扬程和流量都会改变,而且随着转速的提高,qv与H都将增大,,用此法来调节流量和扬程,不会产生附加的能量损失,所以这种方法是最经济的。
但对原动机提出了新的要求,即原动机应是可调转速的,如蒸汽机、内燃机等,或增设变速装置,因变速装置投资较大,一般中小型泵很少采用。
2、切割叶轮外圆:
叶轮切割后直径变小,可以改变泵的qv-H曲线,泵的工作点也随着改变。
用这种方法调节流量,一台基本型号的离心泵可配备几个不同直径的叶轮,当流量定期改变时,按需要选定。
采用这种方法是较经济的。
什么是泵的性能曲线?
包括几方面?
有何作用?
通常把表示主要性能参数之间关系的曲线称为泵的性能曲线或特性曲线,实质上,泵性能曲线是液体在泵内运动规律的外部表现形式,通过实测求得。
特性曲线包括:
流量-扬程曲线(Q-H),流量-效率曲线(Q-η),流量-功率曲线(Q-N),流量-汽蚀余量曲线(Q-(NPSH)r),性能曲线作用是泵的任意的流量点,都可以在曲线上找出一组与其相对的扬程,功率,效率和汽蚀余量值,这一组参数称为工作状态,简称工况或工况点,离心泵最高效率点的工况称为最佳工况点,最佳工况点一般为设计工况点。
一般离心泵的额定参数即设计工况点和最佳工况点相重合或很接近。
在实践选效率区间运行,即节能,又能保证泵正常工作,因此了解泵的性能参数相当重要。
离心泵特性曲线及其应用
离心泵的特性曲线是将由实验测定的Q、H、N、η等数据标绘而成的一组曲线。
此图由泵的制造厂家提供,供使用部门选泵和操作时参考。
不同型号泵的特性曲线不同,但均有以下三条曲线:
(1)H-Q线
表示压头和流量的关系;
(2)N-Q线
表示泵轴功率和流量的关系;
(3)η-Q线
表示泵的效率和流量的关系;
(4)泵的特性曲线均在一定转速下测定,故特性曲线图上注出转速n值。
离心泵特性曲线上的效率最高点称为设计点,泵在该点对应的压头和流量下工作最为经济。
离心泵铭牌上标出的性能参数即为最高效率点上的工况参数。
离心泵的性能曲线可作为选择泵的依据。
确定泵的类型后,再依流量和压头选泵。
例2-2 用清水测定一台离心泵的主要性能参数。
实验中测得流量为10m3/h,泵出口处压力表的读数为0.17MPa(表压),入口处真空表的读数为-0.021Mpa,轴功率为1.07KW,电动机的转速为2900r/min,真空表测压点与压力表测压点的垂直距离为0.2m。
试计算此在实验点下的扬程和效率。
解 泵的主要性能参数包括转速n、流量Q、扬程H、轴功率N和效率。
直接测出的参数为
转速 n=2900r/min
流量 Q=10m3/h=0.00278m3/s
轴功率 N=1.07KW
需要进行计算的有扬程H和效率
。
用式
计算扬程H,即
已知:
于是
二、影响离心泵性能的主要因素
1液体物理性质对特性曲线的影响
生产厂所提供的特性曲线是以清水作为工作介质测定的,当输送其它液体时,要考虑液体密度和粘度的影响。
(1)粘度
当输送液体的粘度大于实验条件下水的粘度时,泵体内的能量损失增大,泵的流量、压头减小,效率下降,轴功率增大。
(2)密度
离心泵的体积流量及压头与液体密度无关,功率则随密度增大而增加。
2离心泵的转速对特性曲线的影响
当液体粘度不大,泵的效率不变时,泵的流量、压头、轴功率与转速可近似用比例定律计算,即
式中:
Q1、H1、N1离心泵转速为n1时的流量、扬程和功率。
Q2、H2、N2离心泵转速为n2时的流量、扬程和功率。
上面的一组公式称为比例定律。
当转速变化小于20%时,可认为效率不变,用上工进行计算误差不大。
若在转速为n1的特性曲线上多选几个点,利用比例定律算出转速为n2时相应的数据,并将结果标绘在坐标纸上,就可以得到转速为n2时的特性曲线。
3叶轮直径对特性曲线的影响
当泵的转速一定时,其扬程、流量与叶轮直径有关。
下面为切割定律。
Q1、H1、N1离心泵转速为在D1时的流量、扬程和功率。
Q2、H2、N2离心泵转速为D2时的流量、扬程和功率。
发表于《电工论坛》
关于离心水泵性能曲线与参数!
刘志斌
楼主
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2008-6-2512:
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一、关于离心水泵参数之间必须遵从的关系:
1、能量关系:
机械能守恒原理:
功率N∝
扬程H
×
流量Q
2、流体动力学原理:
A、阻力矩M正比流速v的平方:
M
∝v^2
B、速度头与水头的转换关系(流速v的平方与扬程H的转换关系):
v^2/2∝gH
C、流量与管网阻力R的关系:
H∝
流量Q^2
3、运动学关系:
线速度与角速度成正比v∝ω
4、功能关系:
A、功率N=转矩M×
角速度ω
B、功率N∝角速度ω的立方:
N∝ω^3
二、各种曲线:
1、流量-扬程曲线(Q-H)
2、流量-功率曲线(Q-N)
3、流量-效率曲线(Q-η)
4、流量-气蚀余量曲线(Q-(NPSH)r)
5、意义:
A、性能曲线作用是泵的任意的流量点,都可以在曲线上找出一组与其相对的扬程、功率、效率和气蚀余量值;
B、这一组参数称为工作状态,简称工况或工况点;
C、离心泵取高效率点工况称为最佳工况点;
D、最佳工况点一般为设计工况点;
E、一般离心泵的额定参数即设计工况点和最佳工况点相重合或很接近;
F、在实践中选高效率区间运行、即节能、又能保证泵正常工作,因此了解泵的性能参数相当重要。
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1、不同型号泵的特性曲线不同,但均有以下四条曲线:
(1)H-Q线表示压头和流量的关系;
(2)N-Q线表示泵轴功率和流量的关系;
(3)η-Q线表示泵的效率和流量的关系;
2、离心泵特性曲线上的效率最高点称为设计点,泵在该点对应的压头和流量下工作最为经济。
3、离心泵的性能曲线可作为选择泵的依据。
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气蚀余量(NPSH)r(m),...单位为米液柱,用(NPSH)r表示。
吸程即为必需气蚀余量Δ/h:
即泵允许吸液体的真空度,亦即泵允许几何安装高度。
4楼回复时间:
28:
离心泵的NPSH
NPSH是NetPositiveSuctionHead的缩写,直译为净正吸入水头,我国习惯称为汽蚀余量,它指的是叶轮进口(相对于基准面)液体所具有的超过该温度下液体饱和蒸汽压的能量。
它由泵安装条件确定。
以水头形式表示。
单位为m。
对给定的泵,在给定转速和流量下必需的(NPSH)值,由设计制造时给出,称为必需汽蚀余量(NPSH)r,单位为m。
在给定流量或扬程下,第一级叶轮内刚好发生汽蚀时的(NPSH)值,称为临界汽蚀余量,(NPSH)c,单位为m。
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水泵的性能参数如流量Q扬程H轴功率N转速n效率η之间存在的一定的关系。
他们之间的量值变化关系用曲线来表示,这种曲线就称为水泵的性能曲线。
水泵的性能参数之间的相互变化关系及相互制约性:
首先以该水泵的额顶转速为先决条件的。
水泵性能曲线主要有三条曲线:
流量—扬程曲线,流量—功率曲线,流量—效率曲线。
A、流量—扬程特性曲线
它是离心泵的基本的性能曲线。
比转速小于80的离心泵具有上升和下降的特点(既中间凸起,两边下弯),称驼峰性能曲线。
比转速在80~150之间的离心泵具有平坦的性能曲线。
比转数在150以上的离心泵具有陡降性能曲线。
一般的说,当流量小时,扬程就高,随着流量的增加扬程就逐渐下降。
B、流量—功率曲线
轴功率是随着流量而增加的,当流量Q=0时,相应的轴功率并不等于零,而为一定值(约正常运行的60%左右)。
这个功率主要消耗于机械损失上。
此时水泵里是充满水的,如果长时间的运行,会导致泵内温度不断升高,泵壳,轴承会发热,严重时可能使泵体热力变形,我们称为“闷水头”,此时扬程为最大值,当出水阀逐渐打开时,流量就会逐渐增加,轴功率亦缓慢的增加。
C、流量—效率曲线
它的曲线象山头形状,当流量为零时,效率也等于零,随着流量的增大,效率也逐渐的增加,但增加到一定数值之后效率就下降了,效率有一个最高值,在最高效率点附近,效率都比较高,这个区域称为高效率区。
6楼回复时间:
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通常把表示主要性能参数之间关系的曲线或特性曲线,称为离心泵的性能曲线或特性曲线,事实上,离心泵性能曲线是液体在泵内运动规律的外部表现形式,通过实测求得。
流量-扬程曲线(Q-H),流量-功率曲线(Q-N),
流量-效率曲线(
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- 性能 曲线