两台水泵平联、串联流量这么样
两台不同的循环水泵,串联或并联使用,不仅达不到两台泵的效果,甚至由于互相影响,连一台泵的效果都达不到。就算是两台相同的泵,由于制造的差异,在串联或并联使用时,也不会达到两台泵的效果,只能是比一台泵稍稍强一些,而且效果有限。
两台泵并联后流量是不会下降的。具体有几种情况:
1、两台泵并联使用,用的是一根水管,流量不会改变。
2、两台泵并联使用,用的是两根一样的水管,流量增大一倍。
一般是不建议并联使用的,想用也一定要计算好出水量和泵的功率,各个方面匹配合适。
两泵串联,扬程是相加的,P=P1+P2。流量取决于两泵的流量和外系统的阻力,有两个原则:
一、总流量不大于其中较小流量的泵。
二、两泵串联后生成一条新的流量——扬程特性曲线,该曲线与外系统的流量——阻力特性曲线有一个交点,该交点即是系统的直实流量。
串联:扬程为两台水泵扬程之和,流量相同,主要起增压作用。
并联:扬程相同,流量为两台流量之和,并联后的水泵性能曲线为同扬程下单泵流量相加,工况点即是并联水泵性能曲线与管路性能曲线的交点。并联总流量比两台泵单独运行时流量之和要小。
扩展资料:
在实验室内,流动现象可以在短得多的时间内和小得多的空间中多次重复出现,可以对多种参量进行隔离并系统地改变实验参量。在实验室内,人们也可以造成自然界很少遇到的特殊情况(如高温、高压),可以使原来无法看到的现象显示出来。
现场观测常常是对已有事物、已有工程的观测,而实验室模拟却可以对还没有出现的事物、没有发生的现象(如待设计的工程、机械等)进行观察,使之得到改进。
参考资料来源:百度百科-流体力学
在理想状态下,同型号同规格的两台水泵其流量与扬程关系是:
串联时:Q=Q1=Q2;H=H1+H2
当两台或两台以上水泵串联时流量并无大的改变而扬程叠加。
水泵的串联常用于给水管网加压,室外给水管网的加压泵站即采用水泵串联方式。
并联时:Q=Q1+Q2;H=H1=H2
即当两台或两台以上水泵并联时,其系统的扬程无大改变,但流量叠加。
水泵并联常用于单台水泵不能满足流量要求时,或选择系统流量过大的单台水泵会造成运转费用增加时。并联可根据用水量的多少及用水高峰调节开启水泵的台数,降低运行成本。
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。
自吸泵与普通离心泵相比,具有结构紧凑、使用操作简单,不但省去了起动前灌大量引水的麻烦,也省去了进水管低阀,减少了进水阻力,增加泵的出水量,但与同规格的普通离心泵的效率相比要低3%~5%。自吸泵较多的是应用在轻小型喷灌机组和管道灌机组上。
参考资料来源:百度百科——水泵
参考资料来源:百度百科——并联运转
水泵并联使用原则是:两台泵的扬程必须相等,流量可以不等;运行时扬程不变流量相加。
这样用的话,潜水泵应选择流量基本与离心泵相等,扬程应将水压到离心泵口就可以了。
这个问题是潜水泵扬程过高,离心泵吸入口压力过大。
一般离心泵入口压力真空或很低,叶轮轴向力方向是指向吸入口的;但入口压力较高时,叶轮轴向力方向就可指向排出方向。
离心泵的叶轮轴向力平衡机构可能存在问题,没能承受住入口压力,使轴系窜动了。不清楚具体结构,要是平衡盘、叶轮对称布置等,按道理是可以的。
平衡盘的话,可能灵敏度不够,没能及时动作,或者其平衡力就没有那么大。
要是简单的平衡孔之类的,入口压力不能高的,但会有固定轴承,轴承也坏了?
总之,叶片泵串联使用容易出问题,要分析好才能用。具体到这个问题,就是入口压力大了,至于如何坏的,得看具体结构,分析转子在入口压力作用下如何就窜动大了。
前泵比后泵流量大,串联后两泵流量相等,前泵流量要比额定小(具体是不是这样还要看管道阻力),扬程要高。