大家好,今天小編關注到一個比較有意思的話題,就是關于離心泵的工作點的問題,于是小編就整理了3個相關介紹離心泵的工作點的解答,讓我們一起看看吧。
簡述水泵工況點及工況參數?
設計離心泵時,根據給定的一組流量Q、揚程H與轉速n值、按水力效率最高的要求計算,符合這一組參數的工作情況稱為水泵的設計工況點。
水泵銘牌中所列出的數值即為設計工況下的參數值。它是該水泵最經濟工作的一個點。
但是在實際運行中,水泵的工作流量和揚程往往是在某一個區間內變化著的,流量和揚程均不同于設計值。
水泵裝置在某瞬時的實際出水量、揚程、軸功率、效率以及允許吸上真空高度等稱為水泵裝置的實際工況點。我們所說的求離心泵的工況點指的就是實際工況點,它表示了水泵裝置的工作能力。
在選泵時及運行中,應使水泵裝置的實際工況點盡量接近水泵的設計工況點,落在高效段內。如果不在高效段內,就需對工況點進行調節。
工況參數則是設計制造后經實測得到的一組數據曲線,鉻牌上所標注的參數是本型號最佳工況點。對此你了解了嗎?
水泵工況點是指水泵在不同運行狀態下的工作點,通常包括額定工況點、最大流量工況點和最大揚程工況點。工況參數包括流量、揚程、效率和功率等。流量是指單位時間內通過水泵的水量,揚程是指水泵提供的水的高度,效率是指水泵轉換電能為水能的比例,功率是指水泵所需的電能。了解水泵工況點和工況參數有助于選擇合適的水泵和優化水泵的運行效果。
離心泵的揚程,效率,功率隨流量的變化規律?
離心泵的工作點由水泵的特性曲線和管路的特性曲線共同確定: 水泵的特性曲線 H = Ho - SoQ^2 是一條向下凹的遞減曲線 管路的特性曲線 H = Z2-Z1 + SQ^2 是一條向上凹的遞增曲線 式中:H——水泵揚程,Ho ——流量為零時的揚程,So——泵內摩阻,Q——水泵流量,Z1——水泵吸水池水位,Z2——出水池水位,S——管路摩阻。
離心泵出口閥門的開度的變化,意味著管路的特性曲線發生變化。
當閥門的開度變小時,管路阻力增大(S增大),管路的特性曲線變陡,由水泵特性曲線的交點向流量變小,揚程變大的方向移動。
當閥門的開度變大時,則相反。
至于軸功率、效率的變化應由水泵的特性曲線和管路的特性曲線圖上確定。
對于離心泵,軸功率隨閥門的開度變小而變小。
離心泵啟動時為什么要關閉出口閥門?
因為離心泵的工作是由離心運動引起的葉輪轉動。
啟動前,泵殼和吸入管必須注滿水,然后啟動電機。泵軸帶動葉輪和水高速旋轉。水以離心方式移動并被拋到葉輪的外緣。水通過蝸殼泵殼的流道流入泵的壓力管道。
離心泵的操作規程嚴格要求停泵前關閉出口閥,停泵后緩慢開啟,以調節管道的壓力和電流范圍。其原因是:離心泵在啟動過程中避免了因電氣故障引起的大電流啟動,如空載跳閘、觸點燒損和粘結事故。
因此關閉出口閥,啟動電機,此時電機屬于空載電流運行,大大降低了大電流的沖擊,相反,在關閉閥門時,應先將電流降低到額定電流,以避免其他電氣設備因瞬時功率損失而引起電壓波動。同時,部分離心泵出口未設置止回閥,也避免了管道中水的倒流。
離心泵啟動時為什么要關閉出口閥門?
化工廠用的離心泵比較多,相比其它方面用的離心泵要求較高些。主要是化工方面輸送有毒有害及腐蝕性介質,所以對它的要求要具有可靠性、適應性、耐腐蝕性等。
它的結構從其機械構造來看主要有幾部分構成,泵體、泵軸、軸承、葉輪、密封圈及填料等構成。這幾部的作用分別是什么呢?
離心泵的泵體也就是說的泵殼,它起到支撐固定和容納輸送介質的作用,所以離心泵的泵體就要求具有較好的密封性以及機械強度。它的泵軸起到傳動動力,從而帶動葉輪旋轉,所以對它的要求就是要有抗扭強度以及剛度較好。離心泵的葉輪,由于它有電機旋轉通過泵軸帶動從而連續的運轉,因此它的作用就是給被輸送介質提供連續且可靠的動能。
根據題目說的這種情況,對泵的基本工作原理有了解應該就知道為什么要關閉出口閥門?
離心泵的葉輪高速旋轉產生離心力,前提是要泵內充滿被輸送的介質,然后由葉輪高速旋轉使其槽內介質在離心力作用下向外被甩到泵體內,這樣就是實現了介質的輸送。那又是如何滿足連續的吸介質和供介質的呢?這主要是是離心泵在離心力的作用下,葉輪中小壓力下降,這樣就和進介質的管道形成壓力差,只有在壓力差作用下介質才能連續的被吸入從進入到葉輪然后再到泵體,如此以來就是實現了吸介質和輸送介質。
關閉出口閥門也就是排出閥,這樣就能避免離心泵無法啟動或者啟動后負載太大。如果是無法啟動,解決辦法就是關閉出口閥門,然后再重新啟動泵。假如沒有關閉出口閥門,那么會造成泵輸出功率增大,很容易超載,這樣會損壞電機等。關閉出口閥門的好處,就是人為的給個阻力,使離心泵的流量小,使電機處于輕載工作狀態,這樣就不會導致電機燒了。等泵啟動起來后在慢慢的打開出口閥門就沒有問題了。
到此,以上就是小編對于離心泵的工作點的問題就介紹到這了,希望介紹關于離心泵的工作點的3點解答對大家有用。