水泵压力不够,是否可以并联一个水泵加压?并联后出水的压力会不会加大呢??
如果是闭式系统的话,可以,如果管网保持不变的情况下,并联后流量、扬程都增大,水泵的工作点向右上方偏移。
参看图中的右侧部分。向上的曲线为管网的s值曲线,左边向下的曲线为单台水泵的Q~H曲线;右边向下的曲线为两台相同水泵并联后的Q~H曲线。水泵曲线和S值曲线的交点为水泵实际的工作点。
可以看出并联后,水泵的工作点向右上方偏移了,即实际工作状况下的流量、压力都增加了,流量增加的比较多。所以可以满足你的要求。
需要注意,实际的流量肯定会大于你所需要的流量,所以实际使用时需要关小阀门,也可以加装变频器,两台水泵同步变频。(推荐后面的方法,比较节能。因为关小阀门的做法实际是使很多能耗浪费在阀门这个阻力部件上了)
不知道你的工况如何,我只能向你解释一个问题,即离心泵并联压力关系。两台以上相同型号的离心泵并联运行,压力的上限不会因运转台数增加而增加,如果是串联会增加的。你提到的现象1就是这样,其工况证明一台水泵流量已经达到工艺要求,而不是处于流量不足的工况。也就是说4.5GK就是这两台水泵的最大扬程。现象2可能是两台水泵同时运行,也就是工频运行,但是压力没有达到最大值,或升压波动小,这说明系统流量略大于两台水泵的最大流量。
关于水泵变频控制问题。如果是现象1是可以实现的,而现象2说明两台水泵都处于满负荷状态下运行还没有达到系统要求压力,那就没有必要安装变频器了,不知系统工艺是控制温度还是流量还是压力?告诉我你的系统工艺,我会给你解答的。
我没学过流体力学,但是可以确定的是,管道直径不变,扬程肯定会增加,增加多少不知道。随便动动脑子就知道两个泵如果管径不变,出水量大了扬程肯定会变。道理很简单相当于你用蛇皮管捏一半管口肯定喷的更远。
但是正常的操作是,水泵并联,管道跟着变径,以适应流量的增加(这里是个目的性的问题,你用水泵并联的目的,就是因为一个水泵的流量不够用,达到这个目的管径必须跟着增加)
而且缩水管的话,水管的阻力会变大很多,绝对远远达不到2倍。这也是为什么要采用双泵串联增加扬程而不是并联后缩水管。
靠并联去增加扬程,因为管道的压力损失要大得多,而串联就不受这个影响。
具体情况具体分析:
如果原来有一个泵,原来的管网也不变,加了一个泵,结果是扬程、流量都增加,效率也变了,扬程、流量增加多少,取决于管网特性,如管网特性很陡,增加不大。其实也是两泵实际流量相加、实际扬程相等,问题是扬程、流量的工况点已经变了。
如果是新设计的,根据所需流量计算所需扬程,按扬程、流量的一半选择泵,即两泵流量相加、扬程相等。
水泵开动前,先将泵和进水管灌满水,水泵运转后,在叶轮高速旋转而产生的离心力的作用下,叶轮流道里的水被甩向四周,压入蜗壳,叶轮入口形成真空,水池的水在外界大气压力下沿吸水管被吸入补充了这个空间。
继而吸入的水又被叶轮甩出经蜗壳而进入出水管。由此可见,若离心泵叶轮不断旋转,则可连续吸水、压水,水便可源源不断地从低处扬到高处或远方。
扩展资料轴流泵的工作原理及特点
1、轴流泵的工作原理
轴流泵与离心泵的工作原理不同,它主要是利用叶轮的高速旋转所产生的推力提水。轴流泵叶片旋转时对水所产生的升力,可把水从下方推到上方。
轴流泵的叶片一般浸没在被吸水源的水池中。由于叶轮高速旋转,在叶片产生的升力作用下,连续不断的将水向上推压,使水沿出水管流出。叶轮不断的旋转,水也就被连续压送到高处。
2、轴流泵的一般特点
(1)水在轴流泵的流经方向是沿叶轮的轴向吸入、轴向流出,因此称轴流泵。
(2)扬程低(1~13米)、流量大、效益高,适于平原、湖区、河区排灌。
(3)起动前不需灌水,操作简单。
参考资料来源:百度百科--并联运转
参考资料来源:百度百科--水泵
相同型号的水泵并联运行,水泵并联运行的流量
因为两台泵从同一水池吸水送往同一高地水池,即静扬程Hst相同,并且从吸水口A、B两点至并联节点O点的管路完全相同,因此,AO、BO管段的水头损失相同,因此,两台水泵的扬程相同。AO、BO两管段通过的流量均为Q1+2/2,OG管段通过的总流量为两台泵的流量之和。所以,两台泵在并联运行时总流量等于两台离心泵流量之和,总扬程等于各水泵扬程。按照横加法原则,将单台水泵同一扬程下的流量扩大两倍即可得到两台泵并联工作的(Q-H)1+2曲线。
根据上面的分析可知,两台水泵的静扬程相同,管路中的水头损失也相同,即并联之后两台水泵的扬程相等,且等于总扬程。
单泵工作时的轴功率大于并联工作时各单泵的轴功率。因此,在选配电动机时,要根据单泵单独工作的轴功率来配套。另外,两台泵并联工作时的总流量并不等于单台泵单独工作时流量的两倍,这种现象在多台泵并联时,就很明显。
多台同型号水泵并联工作的特性曲线同样可以用横加法求得,每增加一台水泵所增加的水量并不相同,水泵并联越多,增加的水量就越少。
以一台泵工作流量为100,当两台水泵并联的流量为190,比单泵工作时增加了90,三台泵并联的总流量为251,比两台泵并联时增加了61,四台泵并联的总流量为284,比三台泵并联增加了33,无台泵并联的总流量为300,仅比四台泵并联增加了16.由此可见,当水泵并联台数4-5台以上时,增加的流量很小,已经没有意义了。每台水泵的工况点,随着并联水泵台数的增多,而向扬程高的一侧移动。台数过多就可能使工况点移出高效段范围。所以,是否通过增加并联工作的水泵台数来增加水量,要通过工况分析和计算决定,不能简单地理解增加水泵台数就能成倍增加水量。尤其是改扩建工程,更要认真分析计算水泵并联工况,才能确定。