水泵与水泵站2-5,2-6.pptVIP

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2.5.1水泵的总扬程基本计算方法: (1)进出口压力表表示(校核); (2)用扬升液体高度和水头损失表表示(设计)。 定义:水泵对单位重量液体所作的功,即单位质量 液体通过水泵以后所获得的能量。H=E2-E1 2.5.2 水泵装置的工作扬程 (1)基本计算公式   Hd:   以水柱高度表示的压力表读数(m)   Hv:   以水柱高度表示的真空表读数(m) (2)公式推导: 2.5.3水泵装置的设计扬程 (1)基本计算公式: HST:水泵的静扬程(mH2O) Σh:水泵装置管路中水头损失之总和(mH2O) (2)公式推导: 注:本节中所介绍的求水泵扬程公式,对于其它各种布置形式的水泵装置也都适用,包括自灌式。 自灌式水泵的公式推求,请大家先思考下。    例:水泵流量Q=120 l /s,吸水管管路长度l1=20m;压水管管路长度l2=300m;吸水管径Ds=350mm,压水管径Dd=300mm ;吸水水面标高58.0m;泵轴标高60.0m ;水厂混合池水面标高90.0m 。 求水泵扬程。 公式推求结果: 2.6 离心泵的特性曲线 2.6.1离心泵的特性曲线 特性曲线:在一定转速下,离心泵的扬程、功率、效率等随流量的变化关系称为特性曲线。它反映泵的基本性能的变化规律,可做为选泵和用泵的依据。各种型号离心泵的特性曲线不同,但都有共同的变化趋势。 2.6.2 理论特性曲线的定性分析 离心泵基本方程式 2、(β2>90°) 从上式可看出,水泵的扬程将随流量的增大而增大,并且,它的轴功率也将随之增大。对于这样的离心泵,如使用于城市给水管网中,将发现它对电动机的工作是不利的。 结论:目前离心泵的叶轮几乎一律采用后弯式叶片(β2=20°-30°左右)。这种形式叶片的特点是随扬程增大,水泵的流量减小,因此,其相应的流量Q与轴功率N关系曲线(Q-H曲线),也将是一条比较平缓上升的曲线,这对电动机来讲,可以稳定在一个功率变化不大的范围内有效地工作。 一、曲线特点: (1)扬程H是随流量Q的增大而下降。 (2)水泵的高效段:在一定转速下,离心泵存在一最高效率点,称为设计点。该水泵经济工作点左右的一定范围内(一般不低于最高效率点的10%左右)都是属于效率较高的区段,在水泵样本中,用两条波形线“ ”标出。 (3)轴功率随流量增大而增大,流量为零时轴功率最小。(“闭闸启动”) (4)在Q—H曲线上各点的纵坐标,表示水泵在各不同流量Q时的轴功率值。 电机配套功率的选择应比水泵轴率稍大。 (5) 流量-允许吸上真空高度曲线( Q-Hs):允许吸上真空高度随着流量增大而减小。水泵的实际吸上真空高度必须小于Q-Hs曲线上的相应值,否则,水泵将会产生气蚀。 (6) 水泵所输送液体的粘度越大,泵体内部的能量损失愈大,水泵的扬程(H)和流量(Q)都要减小,效率要下降,而轴功率却增大,也即水泵特性曲线将发生改变。 2、离心泵的效率 (1)水力效率ηh:泵体内两部分水力损失必然要消耗一部分功率,使水泵的总效率下降。 (2)容积效率ηv:在水泵工作过程中存在着泄漏和回流问题,存在容积损失。 (3)机械效率ηM:机械性的摩擦损失 总效率: 3、提高离心泵效率的措施 * 由 得到 2.5 离心泵装置的总扬程 PV 真空表读数 Pd 压力表读数 相对压力值,比大气压力 高 低 Pa 大气压力 同理: 思考: 对于公式 有没有简便的方法进行公式推导? 注:i1=0.0065, i2 =0.0148 ; 吸水进口采用滤水网,90弯头一个, DN=350*300mm渐缩管一个; 压水管按长管计,局部水头损失占沿程10%。 列出0-0和1-1断面的能量平衡方程 列出2-2和3-3断面的能量平衡方程 附:自灌式水泵公式推求 (以吸水井水面为基准面) 理论特性曲线方程,为下降的直线方程。 式中:QT——泵理论流量(m3/s)。也即不考虑泵 体内容积损失(如漏泄量、回流量等)的水泵 流量; F2——叶轮的出口面积(m2); C2r——叶轮出口处水流绝对速度的径向分速 (m/s)。 考虑不均匀流的修正后仍为直线,Ⅰ 非理想液体的修正,扣掉相应流量下的水头损失,得到曲线Ⅱ。 摩阻损失 冲击损失 从曲线Ⅱ的横坐标值中减去相应H值的容积损失△q值,最终得到Q—H曲线。 1、 β2<90° (1)直线QT-HT (2)直线I (3)扣除水头损失(Ⅱ) 摩阻、冲击 (4)扣除容积损失(Q-H线) 2.6.3 实测特性曲线的讨论 二、离心泵的能量损失和

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