水泵与水泵站2(2‘’).ppt
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1、第二章 叶片式水泵,2.1 离心泵的工作原理与基本构造2.2 离心泵的主要零件2.3 叶片泵的基本性能参数2.4 离心泵的基本方程式2.5 离心泵装置的总扬程 2.6 离心泵的特性曲线2.7 离心泵装置定速运行工况2.8 离心泵装置调速运行工况2.9 离心泵装置换轮运行工况2.10 离心泵并联及串联运行工况2.11 离心泵吸水性能2.12 离心泵机组的使用及维护2.13 轴流泵及混流泵2.14 给水排水工程中常用的叶片泵,2.7 离心泵装置定速运行工况,工况点 水泵瞬时工况点:水泵运行时,某一瞬时的出水流量、扬程、轴功率、效率及吸上真空高度等称水泵瞬时工况点。决定离心泵装置工况点的因素(1)水
2、泵本身型号;(2)水泵实际转速;(3)管路系统及边界条件。,管路系统的特性曲线,管路系统的特性曲线管路总水头损失,M,K,D,HST,HST,Q,QM,H,Q-H,Q-H,H,图解法求离心泵装置的工况点()直接法,离心泵装置的工况点,HM,K1,HST,Q,QM,H,Q-H,Q-H,()折引法,离心泵装置的工况点,Q-H,M1,HM,离心泵装置工况点的改变 泵的工作点由两条特性曲线所决定,因而改变其中之一或者同时改变即可实现流量的调节。(1)自动调节(2)人工调节 调节阀门;调节转速;调节叶轮;水泵的联合运行,优点:调节流量,简便易行,可连续变化缺点:关小阀门时增大了流动阻力,额外消耗了部分能
3、量,经济上不够合理。,QA,A,H,Q,改变阀门开度,B1,数解法求离心泵装置的工况点原理:拟合Q-H曲线,与管道系统特性曲线联立求解工况点。,拟合Q-H曲线(1)H水泵的实际扬程(MPa);Hx水泵在Q=0时所产生的虚总扬程(MPa);hx相应于流量为Q时,泵体内的虚水头损失之和。hx=SxQmMPaSx泵体内虚阻耗系数;m指数。(2),2.8 离心泵装置调速运行工况,2.8.叶轮相似定律 几何相似:两个叶轮主要过流部分一切相对应的尺寸成一定比例,所有的对应角相等。b2、b2m 实际泵与模型泵叶轮的出口宽度;D2、D2m实际泵与模型泵叶轮的外径;比例。,运动相似的条件是:两叶轮对应点上水流的
4、同名速度方向一致,大小互成比例。也即在相应点上水流的速度三角形相似。在几何相似的前题下,运动相似就是工况相似。,叶轮相似定律有三个方面:1、第一相似定律确定两台在相似工况下运行水泵的流量之间的关系。2、第二相似定律确定两台在相似工况下运行水泵的扬程之间的关系。3、第三相似定律确定两台在相似工况下运行水泵的轴功率之间的关系。,相似定律的特例比例律 把相似定律应用于以不同转速运行的同一台叶片泵,则可得到比例律:,1、比例律应用的图解方法(1)已知水泵转速为nl时的(QH)l曲线,但所需的工况点,并不在该特性曲线上,而在坐标点A2(Q2,H2)处。现问;如果需要水泵在A2点工作,其转速n2应是多少?
5、(2)已知水泵nl时的(QH)l曲线,试用比例律翻画转速为n2时的(QH)2 曲线。,问题(1):求“相似工况抛物线”求A点:相似工况抛物线与(QH)l线的交点。求n2,(2)在(QH)l线上任取a、b、c、d、e、f点;利用比例律求(QH)2上的a、b、c、d、e、f作(QH)2曲线。同理可求(QN)2曲线。,Q,H,Q-H,A2,Q-H,求(Q)2曲线。在利用比例律时,认为相似工况下对应点的效率是相等的,将已知图中a、b、b、d等点的效率点平移即可。,定速运行与高速运行比较:泵站调速运行的优点表现于(1)省电耗(即NB2NB2)。(2)保持管网等压供水(即HST基本不变),2、比例律应用的
6、数解方法(1)(2),2.8.相似准数比转数(ns)、模型泵:在最高效率下,当有效功率Nu735.5 W(1HP),扬程Hm1m,流量 m3s。这时该模型泵的转数,就叫做与它相似的实际泵的比转数ns。,将模型泵的Hm1m,Qm0.075m3s代入 注:(1)Q和H是指水泵最高效率时的流量和扬程,也即水泵的设计工况点。(2)比转数ns是根据所抽升液体的容重1000kgm3时得出的。(3)Q和H是指单吸、单级泵的流量和扬程。(4)比转数不是无因次数,它的单位是“rmin”。,2、对比转数的讨论(1)比转数(ns)反映实际水泵的主要性能。当转速n一定时,ns越大,水泵的流量越大,扬程越低。ns越小,
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