陡降型性能曲线泵是低比转速离心泵性能曲线吗

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无过载超低比转速离心泵水力设计
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管道离心泵的性能曲线与使用误区有那些
发布时间: 10:23
  机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机能曲线。比转速小于80的离心泵具有上升和下降的特点(既中间突出,两边下弯),称驼峰机能曲线。比转速在80~150之间的离心泵具有平坦的机能曲线。比转数在150以上的离心泵具有陡降机能曲线。一般的说,当流量小时,扬程就高,跟着流量的增加扬程就逐渐下降。
  B、流量&功率曲线
  轴功率是跟着流量而增加的,当流量Q=0时,相应的轴功率并不即是零,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。此时水泵里是布满水的,假如长时间的运行,会导致泵内温度不断升高,泵壳,轴承会发烧,严峻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
  它的曲线象山头外形,当流量为零时,效率也即是零,跟着流量的增大,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,在最高效率点四周,效率都比较高,这个区域称为高效率区
  八大使用误区
  一、管道离心泵管道部匹配
  一些管道离心泵用户以为这样可以进步实际扬程,实在水泵的实际扬程=总扬程~损失扬程。当水泵型号确定后,总扬程是一定的;损失扬程主要来自于管路阻力,管径越小显然阻力越大,因而损失扬程越大,所以减小管径后,水泵的实际扬程非但不能增加,反而会降低,导致水泵效率下降。同理,当小管径水泵用大水管抽水时,也不会降低水泵的实际扬程,反而会因管路的阻力减小而减小了损失扬程,使实际扬程有所进步。也有机手以为小管径水泵用大水管抽水时,必定会大大增加电机负荷,他们以为管径增大后,出水管里的水对水泵叶轮的压力就大,因而会大大增加电机负荷。殊不知,液体压强的大小只与扬程高低有关,而与水管截面积大小无关。只要扬程一定,水泵的叶轮尺寸不变,不管管径多大,作用在叶轮上的压力都是一定的。只是管径增大后,水流阻力会减小,而使流量有所增加,动力消耗也有适当增加。但只要在额定扬程范围内,不管管径如何增加水泵都是可以正常工作的,并且还可以减小管路损耗,进步水泵效率。
  二、高扬程水泵用于低扬程抽水
  一些管道离心泵用户以为抽水扬程越低,电机负荷越小。在这种错误熟悉的误导下,选购水泵时,常将水泵的扬程选得很高。实在对于离心式水泵而言,当水泵型号确定后,其消耗功率的大小是与水泵的实际流量成正比的。而水泵的流量会随扬程的增加而减小,因而扬程越高,流量越小,消耗功率也就越小。反之,扬程越低,流量越大,消耗的功率也就越大。因此,为了防止电机过载,一般要求水泵的实际抽水使用扬程不得低于标定扬程的60%。所以当高扬程用于过低扬程抽水时,电机轻易过载而发烧,严峻时可烧毁电机。若应急使用,则必需在出水管上装一个用于调节出水量的闸阀(或用木头等物堵小出水口),以减小流量,防止电机过载。留意电机温升,若发现电机过热,应及时关小出水口流量或关机。这一点也轻易产生曲解,有些机手以为堵塞出水口,强制减少流量,会增加电机负荷。实在正好相反,正规的大功率离心泵排灌机组的出水管上都装有闸阀,为了减小机组启动时的电机负荷,应先封闭闸阀,待电机启动后再逐渐开启闸阀就是这个道理。
  三、管道离心泵进水管路上弯头多
  假如在进水管路上用的弯头多,会增加局部水流阻力。并且弯头应在垂直方向转弯,不答应在水平方向转弯,以免会萃空气。
  四、安装进水管路时,水平段水平或向上翘
  这样做会使进水管内会萃空气,降低水管和水泵的真空度,使水泵吸水扬程降低,出水量减少。准确的做法是:其水平段应向水源方向稍有倾斜,不应水平,更不得向上翘起。
  五、管道离心泵进水口与弯头直接相连
  这样会使水流经由弯头进入叶轮时分布不均。当进水管直径大于水泵进水口时,应安装偏心变径管。偏心变径管平面部门要装在上面,斜面部门装在下面。否则会萃空气,出水量减少或抽不上水,并有撞击声等。若进水管与水泵进水口直径相等时,应在水泵进水口和弯头之间加一直管,直管长度不得小于水管直径的2~3倍。
  六、管道离心泵出水管口在出水池正常水位以上
  假如出水口在出水池正常水位以上,虽增加了水泵扬程,但减少了流量。如因地形前提所限,出水口必需高出出水池水位,则应在管口加装弯头和短管,使水管成为虹吸式,降低出水口高度。
  七、进水管的进水口位置分歧错误
  ①进水管的进水口离进水池底和池壁间隔小于进水口直径。假如池底有泥沙等污物时,进水口离池底的间隔小于直径的1.5倍时,会造成抽水时进水不畅或吸进泥沙杂物,堵塞进水口。
  ②进水管的进水口入水深度不够时,这样会引起进水管附近水面产生漩涡,影响进水,减少出水量。准确的安装方法是:中小型水泵入水深度不得小于300~600mm,大型水泵不得小于600~1000mm。
  八、设底阀时,进水管最下一节不是垂直的
  如这样安装,阀门不能自行封闭,造成漏水。准确安装方法是:装有底阀的进水管,最下一节最好是垂直的。如因地形前提限制不能垂直安装,则水管轴线与水平面夹角应在60&以上。
  管道离心泵是各领域使用最多,最为广泛的泵型,制药泛博用户了解了管道离心泵的八大误区,尽量避免以上所述。上海阳光泵业是专业的管道离心泵的出产厂家具有丰硕的出产经验和完善的检测设备,从而保证产品质量的不乱、可靠、使用寿命长等上风。
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消火栓水力计算(从最不利点至水泵出口)问题详情:如何从最不利计算至水泵?)如何计算保证消火栓的出流量所需压力的出口压力(两只和三只分别是怎么计算的)当有室内消火栓环网与室外消火栓环网相连时如何从最不利点计算至水泵出口呢:首先如何确定计算最不利点消火栓是几只,最不利时按两只消火栓出水:室内外消火栓合用消火栓泵50L/?如下面的例子,室内消火栓环网是DN100的?(看建规上的表格,室外消火栓环网是DN150,室外40L);S(室内消火栓10L我想请问关于消火栓水力计算的问题推荐回答:从理论上来说是要一条一条地计算的,个人体会,消火栓出口需要0.2Mpa的压力,然后选一个地理位置最远最高的栓口作为最不利点,按流量计算阻力(一般也有估算值),加上余量后再确定水泵的扬程。在根据水泵的特性曲线选择水泵,一般要取在效率最高的那一段。不同的水泵有着不同的特性曲线,消防水泵要选择平坦型曲线的水泵,而不能选陡降型的水泵。不同的建筑要求不一样,主要是看要求的充实水柱是多少,然后查表,看达到这个水柱所需的压力是多少,就知道最不利的压力是多少了。空调设计的水力计算怎么算?推荐回答:但是目前的水力计算公式并不是很准确,多说情况下可以根据经验值选择所需要的设备,例如天正和鸿业软件,主要是计算所需水头,结果不太准确。你也可以使用空调设计软件进行计算,选取水泵的扬程以及管径大小所谓空调设计的水力计算热泵热水系统水力计算软件那里有下载推荐回答:百度文库里有斜流泵的结构特点谁知道啊?推荐回答:间隙越小越好,为了改善斜流泵的进口流态,由此得到的叶片型线在每个流线上是光滑的,间隙射流会引起不可忽视的能量损失,以便提高泵的效率,都没有明确的说明如何控制速度矩,间隙越小制造越困难。对内部流场的研究主要有数值计算和试验研究两种方法,内部流态越好。随着斜流泵的应用范围的拓展。叶轮进出口边的设计通常遵循下述原则。从提高效率的角度看。 由于叶轮叶片的工作面和背面存在压力差,轴面图曲率变化越小。都筑采用可控速度矩法对比转速为455的斜流泵进行了重新设计并分析了改型前后的流场和压力场。通过合理设计以及对叶轮叶片进行调节、叶片安放角 何希杰研究了叶片安放角对性能的影响,很多研究人员开始对传统的设计方法进行调整和修正,从而影响轮缘附近的流动状态;CFD交互系统; (4)对内部流场的计算是分析斜流泵性能的重要手段之一,使叶轮内部的流态更为稳定,在设计中所绘制的流线采用了不同的流动规律,真空泵然后以涡列替代叶片求解叶片表面的载荷以满足给定条件的一种逆向设计方法。随后后藤又将该方法发展到所有类型泵叶片/,通常根据经验或者已有的模型来确定。 1.4,化工泵 叶片安放角在出口前先增大后降低的目的是为了满足库塔条件、绘型技术以及轴面图设计等。 为了分析轴面图对性能的影响,效率越高。由于斜流泵具有上述优点; (3)斜流泵的设计与绘型技术要求满足数控加工和快速成型的要求,虽然现在CFD技术可以对透平机械内部流动进行三元求解.5~0,叶轮出口边和导叶进口边在轴面上的投影是平行的,改善汽蚀性能,推导了叶型的空间方程.2,减小液流的相对速度。关醒凡在设计比转速为800的斜流泵时采用了控制速度矩设计方法,因此其可视化试验研究比较容易进行.3,研究结果发现,效率和扬程的计算误差可以达到1,通过合理的改进轴面图形状,斜流泵的这一不稳定特性会产生振动和噪声等不良现象。 蔡佑林根据可控涡设计理论和方法。原和雄为这种间隙流动建立了简化的数学模型。 3。对现有的斜流泵的设计方法即传统设计法。但是如何最优的控制速度矩仍然是不确定的.1。 通常斜流泵没有前盖板,初步对斜流泵性能曲线驼峰的形成原因进行了分析,曹树良等在进行斜流泵的设计时,特别是叶片轮毂处型线的变化规律有所不同,其中最大口径达4m,目前有采用介于自由旋涡理论Vur=const和强旋涡理论Vu/,在该系统中含有一个前人工作积累的数据库用于设置初始叶片轴面形状和叶片表面载荷分布。国内的斜流泵研究和生产与轴流泵和离心泵相比有很大的差距。在传统的一元理论设计中。图1为常见的几种不同比转速下斜流泵的水力结构形式.4,具有外径小,叶轮和导叶间的距离很短,还无法确切的知道什么样的叶片载荷分布是最合理的,丰富了斜流泵的设计资料,也就是叶片骨线。 3。 3、改善小流量点的驼峰,采用逆向求解设计法可以有效提高设计点的效率、控制速度矩设计法 斜流泵的流道形状介于离心泵和轴流泵之间。 部分斜流泵的无量纲能量曲线,特别是在设计工况点,还要做进一步的光滑性检查。通常采用的叶片绘型方法有逐点绘型法和保角变换法、斜流泵结构特点与能量特性 从水力结构看。何希杰针对斜流泵不同的轴面形状,同时由于叶片的有效翼展减小。 这种变化规律与传统设计明显不同,流量-扬程曲线出现正斜率,也就是控制速度矩设计法。该方法最早由后藤彰等提出并在低比转速斜流泵的设计中应用,使其在海水脱盐系统以及火力发电和核电站的循环水系统中广泛采用、结论 (1)总结分析了斜流泵的结构特点和能量特性,对内部流场的分析成为改善斜流泵性能的重要手段之一、逆向求解设计法以及控制速度矩设计法的优势及不足进行了总结。曹树良等采用流线迭代法求解轴面流动,然后应用逐点积分法进行叶片绘型;和扬程系数ψ的计算式为 式中Vm叶轮出口的轴面流速 Um叶轮出口均方根直径处圆周速度 H设计点扬程 g重力加速度&,适用于数控机床加工,要求泵的进口与吸水池壁面有一定的距离,其试验和理论研究都非常薄弱,防止在非设计工况下产生二次回流,也是预先给定了速度矩的设计。但是根据逆向求解法设计得到的叶片安放角变化规律则不同。都筑用可控速度矩方法重新设计的叶轮轴面图的进口边与传统的设计结果相比符合上述要求。桜井应用逆向求解设计法根据两种不同的预设叶片表面载荷设计了两种高比转速斜流泵叶轮并试验研究比较了其性能。在斜流泵的设计中需要注意的细节包括轮缘间隙。现在应用商用软件求解斜流泵的外特性曲线已经达到了较高的精度,其应用范围越来越广,但是最高效率点向大流量方向偏移,通过控制速度矩设计可以有效的消除斜流泵的马鞍形曲线。流量系数水泵水力设计的木模图是怎样做成木模的?问题详情:进出口安放角是怎样从木模图上面看出来的《现代泵技术手册》(关醒凡)里面很多木模图,里面一个大扇形,扇形的度数表示什么意思推荐回答:扇形的度数是由叶片包角所决定的,离心泵一般在110度左右,出口安放角一般是定了的,进口安放角可以流面展开方格网中得出那里可以下载PCAD2010泵水力设计软件破解版哈推荐回答:CAD2010,长轴式液下泵,BB5化工泵,耐普长轴泵,熔盐泵,苏尔寿化工流程泵,渣浆泵,脱硫泵,悬臂式液下泵,BB3蜗壳式多级泵等,多级清水泵,BB4,09泵设计软件立式长轴泵的工作原理?推荐回答:LC型立式长轴泵入口垂直向下,出口水平,单基础安装,泵和电机直联;从电机端俯视,泵为逆时针方向旋转,江苏苏华泵业有限公司立式长轴泵主要特点有:1.用水力设计软件优化设计,性能优越,并充分考虑了叶轮及导叶的抗磨蚀性,使叶轮等易损件寿命大大提高;产品运行平稳、安全可靠、高效节能。2.水泵进口装有滤网,开孔大小适当,既有效地防止大颗粒杂质进入泵内损坏水泵,同时又保证了净进水面积是扬水管断面面积的3.5倍以上,最大限度地减少了进口损失,提高了水泵效率。3.叶轮采用平衡孔平衡轴向力,叶轮前后盖板均设有可更换的密封环,保护叶轮及泵体。密封环采用特殊堰堤型结构,可有效防止泵停机后氧化铁皮或其它杂质沉至密封环间隙进口处,极大地提高了密封环和叶轮的使用寿命。4.泵中间轴、扬水管和护管为多节,中间接轴采用套筒联轴专利技术,径向同轴度比其它联轴方式提高十倍,整机振动减少70%以上;扬水管数量可根据用户需要增减,适应不同的液下深度。叶轮、导叶体可为多级,适应不同的扬程要求。5.水泵扬水管由法兰连接,中间有导轴承。水泵导轴承采用加强型填充聚四氟乙烯或加拿大赛龙轴承,也可采用丁腈橡胶(用于介质温度高于55℃),轴由护管保护。当输送清水时,可取消护管,导轴承不必接冷却润滑水;输送污水时,导轴承须外接冷却润滑水。对现场没有清洁水或清洁水成本较高的地方,可增设特殊结构,采用泵输送的介质经过过滤或沉淀分离后对导轴承进行冷却润滑。润滑水系统可增设流量及压力继电器等控制元件,开机前供水量低于额定供水量时,泵不能起动,当运行过程中由于某种原因(管路堵塞)造成缺水,缺压时,继电器发出报警信号,控制室蜂鸣器鸣叫,红灯报警,此时可打开旁通系统的阀门供水,保证供水充分,同时可对故障进行检修,这一控制系统可实现远程摇控。6.泵的残余轴向力和转子部件的重量由电机座内的推力轴承承受或带推力轴承的电机承受。推力轴承用稀油润滑,并外接水进行冷却。推力轴承可埋设温控元件。7.泵的轴封为填料密封,轴封及导轴承处装有可更换的轴套,以保护轴。叶轮的轴向位置由轴承部件上端或泵联轴器内的调整螺母来调整,十分方便。8.水泵可配备控制柜,它具有根据液位自动启停和过载报警及实时远程监控等多种功能,可实现多泵联网远程集中控制。口径大于500mm的泵设有自动排气系统。如何运用优化设计方法提高离心泵叶轮的水力效率推荐回答:用CFX、FLUENT供骸垛缴艹剂讹烯番楼等CFD计算软件计算流场,根据计算结果优化叶片形状,这是最常用的和有效的方法,够做本科论文了,复杂点的可做硕士论文。用公式计算就是进口无冲击,设计出进口叶片角;出口和蜗壳无冲击,很不准的分享至 :
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美宝污水处理提升泵性能曲线图计算方法,新技能get!
& 作为一个环保人,怎能不熟知美宝污水处理提升泵的相关知识呢?小编今天就想分享一下美宝自吸式水泵性能曲线图的计算方法,时时刻刻有一个好学的心,掌握更多新技能!&& 以下是详细内容解说:&&& 美宝污水处理提升泵的性能参数如流量Q 扬程H 轴功率N 转速n效率&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,这种曲线就称为自吸式水泵的性能曲线。&& 自吸式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&& 它是自吸式水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,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。此时自吸式水泵里是充满水的,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。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。& 如果你还想了解美宝污水处理提升泵更多技术性知识,欢迎拨打美宝全国免费热线,为您提供最全面的水泵专业知识!
(来源:昆山美宝环保设备有限公司)
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