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文档简介
水泵的串联运行目录12水泵并联运行水泵串联运行
当泵站的机组台数较多,出水管路较长时,为了节省管材,减小占地面积,降低工程造价,常采用两台或两台以上水泵共用一条出水管路,这种运行方式称为水泵的并联运行。1、水泵并联运行图10-5同型号、同水位、对称布置的两台水泵并联
几台水泵顺次连接,前一台水泵的出水管路与后一台水泵的进水管路相接,由最后一台水泵将水送入输水管路,称为水泵串联运行。2、水泵串联运行图10-8水泵串联运行工况点求解图
水泵串联运行的基本条件是通过每台水泵和各管段的流量相等,而装置的总扬程为该流量下各台水泵的工作扬程之和,即结论:水泵串联后的扬程应为同一流量下各台水泵的扬程之和。
2、水泵串联运行串联运行时应注意:(1)参加串联运行的水泵额定流量应尽量相等或采用同型号水泵,否则,当水泵在后面一级时小水泵会超载,或小水泵在前面一级时它会变成阻力,大水泵发挥不出应有的作用,且串联后的水泵不能保证在高效区范围内运行。(2)如果串联水泵的流量相差较大,应把流量较大的水泵放在前面一级,要求后面一级水泵的泵壳和部件强度要高,以免泵壳或部件受损。同型号泵并联运行目录132水泵并联运行的概念管路特性曲线图解法求工作点一、水泵并联运行
当泵站的机组台数较多、出水管路较长时,为了节省管材,减小占地面积,降低工程造价,常采用两台或两台以上水泵共用一条出水管路,这种运行方式称为水泵的并联运行。二、管路特性曲线在特定管路系统,固定的操作条件下,流体流经该管路时所需的压头与流量的关系也在坐标图上表示出来,称为管路特性曲线。管路特性曲线由管路布局和操作条件决定,与泵的性能无关。如图1,为特定管路对应的管路特性曲线和离心泵特性曲线,图中M点为同时符合管路和离心泵特性的点,即为离心泵的工作点。图1管路特性曲线和泵的工作点三、图解法求工作点1、做出管路特性曲线。
当两台水泵的进水管相同,且进水管路的水头损失比出水管路小得多时,则进水管口至并联结点的管路水头损失可忽略不计。近似地看成两台同型号水泵直接并联在段管路上,则单位重力的液体在管路中所需要的能量为
即图2中的RMC曲线图2同型号、同水位、对称布置的两台水泵并联三、图解法求工作点2、做水泵并联Q-H曲线。因为两台水泵同型号,因此两台水泵的流量相等,通过管路的流量是两台水泵流量之和。由于忽略并联结点前管路水头损失,则两台水泵的扬程相等。并联运行的Q-H曲线为两单泵曲线横向叠加,即把并联的单台水泵的曲线在同一扬程下流量相加,如图10-2所示。并有即图2中的并联Q-H曲线图2同型号、同水位、对称布置的两台水泵并联三、图解法求工作点3、求水泵工作点。管路系统特性曲线RMC与并联运行的Q-H曲线相交于M点,M点为并联运行时的工况点,M点横坐标QM就是并联运行时总的流量。从M点向左作水平线与每台水泵的曲线相交于B点,B点对应的横坐标QB就是并联运行时每台水泵的流量(等于QM∕2)。如图2所示.
图2同型号、同水位、对称布置的两台水泵并联三、图解法求工作点4、单泵运行时工作点。当只有一台水泵在并联装置中运行时,管路系统特性RMC曲线与每台水泵的Q-H曲线相交于B1点,B1点可近似看做一台水泵单独运行时的工况点。B1点对应的横坐标QB1就是单泵运行时每台水泵的流量。显然,QB1大于QB,QB1小于QM,两台水泵并联运行对,其流量与单泵运行时流量相比不是成倍增加的,当管路系统特性曲线越陡,且并联的水泵台数越多时,这种现象就更加突出。图2同型号、同水位、对称布置的两台水泵并联三、图解法求工作点5、并联运行时轴功率。此外,轴功率,即并联运行时各台水泵的轴功率小于各台水泵单独运行时的轴功率。为避免动力机超载,在选配动力机时要根据一台水泵单独运行时的轴功率配套。如图2中Q-P曲线上的PB1
、PB
点图2同型号、同水位、对称布置的两台水泵并联三、图解法求工作点6、考虑水头损失时的情况。如果考虑进水管路进口至并联点的管路水头损失,可把并联结点至水泵进水管路进口这段管路看成是单I泵本身的一部分,而形成虚拟泵I',然后采用扣损法求出虚拟泵I'的性能Q-H'曲线,即从水泵性能曲线的纵坐标上减去并联结点前进水管路相应的水头损失,如图3所示。图3计入水头损失的两台水泵并联三、图解法求工作点6、考虑水头损失时的情况。在Q-H'曲线上对应于
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