D280泵特性曲线(泵的性能曲线和管路曲线)

海潮机械 2023-01-18 06:08 编辑:admin 292阅读

1. D280泵特性曲线

当然有关系。

泵的叶轮理论外径就是根据扬程和电机的转速推算出来的。

泵的理论扬程仅与介质的速度有关H=(U2*Vu2-U1Vu1)/g,这里要是深的理解速度很费劲,我给你个常用的公式,比如说对于直锥形吸入式(大连苏尔寿的ZA/ZE等)上的公式就可以简化为H=U2*U2/2g,其中U2就是叶轮外径的圆周速度,其中U2=π*D2*n/60,D2为叶轮外径,n为转速。

这个公式算出来的叶轮外径是估算大约的理论外径,与实际相差不会太多,最好是根据它来估算你大约选多大叶轮外径的泵,因为许多泵的性能曲线都是现成的,现在很少需要你去真正意义上去设计。

2. 泵的性能曲线和管路曲线

管路特性方程式为H=Hsy+ARQ2,A---管内径变化而引起阻力损失变化的系数,取 A=1。

解:泵出口阀门关小后,管路特性曲线将上扬,但Q=0时的He仍不变,故可设关小后管路特性曲线为He=20+k1*Q²。将泵的参数Q=50m³/h=50/3600时H=32m代入,可解得k1=6.2208X10^4,于是关小阀门后管路特性曲线为He=20+6。22X10^4*Q²。

总是安装在特定的管路中运行的,泵在实际工作中的流量和压头等不仅取决于离心泵的特性,而且还与管路特性有关。两者必须统一,并使泵在高效下运行,完成流体输送任务。 管路的特性可用管路特性方程(管路中流量(或流速)与压头的关系)和管路特性曲线来表达。管路特性曲线可表示为:H=A+BQ2。

3. 泵的特性曲线详解

  水泵的比转数一般用ns表示,计算公式如下:  ns = 3.65nQ^0.5/H^0.75  式中 :  Q--------泵容积流量,双吸叶轮用Q/2代入,m3/S ;  H-------扬程,多级泵用一个叶轮的扬程代入,m ;  n------泵的转速,r/min 。  在设计制造泵时,为了将具有各种各样流量、扬程的水泵进行比较,将某一台泵的实际尺寸,几何相似地缩小为标准泵,这台标准泵应该满足流量为75L/s,扬程为1m。此时标准泵的转数就是实际水泵的比转数。比转数是根据相似理论得到的一个综合性有因次量的参数,它说明了流量、扬程、转数之间的相互关系。  比转数的特性及其与水泵叶轮的关系:  1.比转数的大小与输送流体的性质无关。  2.比转数的大小与泵的性能曲线和叶轮的形状(包括叶轮出口宽度,叶轮直径。叶片所形成的流道的长短即叶片包角)有密切关系。  3.比转数与效率:  a.比转数高的泵,对应于效率最高时------流量大,扬程小。  b.比转数低的泵,对应于效率最低时-----流量小,扬程大。  4.比转数与叶轮:  a.比转数高的泵,叶轮出口宽度较宽,叶轮直径小,叶片形成的流道宽而短-------对应流量大,扬程小。  b.比转数低的泵,叶轮出口宽度较窄,叶轮直径大,叶片形成的流道窄而长-------对应流量小,扬程大。

4. 泵的性能曲线

  水泵的比转数一般用ns表示,计算公式如下:  ns = 3.65nQ^0.5/H^0.75  式中 :  Q--------泵容积流量,双吸叶轮用Q/2代入,m3/S ;  H-------扬程,多级泵用一个叶轮的扬程代入,m ;  n------泵的转速,r/min 。  在设计制造泵时,为了将具有各种各样流量、扬程的水泵进行比较,将某一台泵的实际尺寸,几何相似地缩小为标准泵,这台标准泵应该满足流量为75L/s,扬程为1m。此时标准泵的转数就是实际水泵的比转数。比转数是根据相似理论得到的一个综合性有因次量的参数,它说明了流量、扬程、转数之间的相互关系。  比转数的特性及其与水泵叶轮的关系:  1.比转数的大小与输送流体的性质无关。  2.比转数的大小与泵的性能曲线和叶轮的形状(包括叶轮出口宽度,叶轮直径。叶片所形成的流道的长短即叶片包角)有密切关系。  3.比转数与效率:  a.比转数高的泵,对应于效率最高时------流量大,扬程小。  b.比转数低的泵,对应于效率最低时-----流量小,扬程大。  4.比转数与叶轮:  a.比转数高的泵,叶轮出口宽度较宽,叶轮直径小,叶片形成的流道宽而短-------对应流量大,扬程小。  b.比转数低的泵,叶轮出口宽度较窄,叶轮直径大,叶片形成的流道窄而长-------对应流量小,扬程大。

5. 泵的性能曲线驼峰

1、水泵自动排气未能及时将泵内的空气排掉:

2、水泵入口流道偏小,造成水泵入口流速过大,使之在水泵入口处发生旋涡现品;

3、在水泵叶轮进口处有局部的粗糙度过大;

4、水泵进口管道处有不规则且可以移动的杂物,入口截面无规律地变化,造成水泵入口流速过高,导致水泵发生汽蚀;

5、水泵出口管道结合处密封性不好,导致水泵排气排量不足。

喘振会导致水泵整个系统中的压力和流量发生变化,当水泵发生空化时,这种现象就称之为“空化喘振”,即使扬程、流量曲线是负斜率时,空化喘振也会发生,例如低比转速离心泵性能曲线存在驼峰时,在不稳定工况下就有可能导致喘振。