水泵计算中,如何通过电流换算到流量?
知道电机功率才能求水泵的流量,有的水泵说明书上有性能特性曲线,你可以查查。如果没有的话,你可以根据下列公式进行计算,以三相电机为例,水泵的功率W=UICOS∮,U为电压,I为电流,COS∮为功率因素,一般取0.8,水泵的功率为3.6HQ/1000,其中H为水泵扬程,Q为水泵流量。这里面水泵的功率和电机功率是相等的。
从而得到水泵的流量Q=UICOS∮*1000/3.6H。
额定流量和扬程是理论值,也就是泵的效率最高点,水泵的实际流量是和管路特性有关的,比如说阀门的开度等。如果功率大于额定功率也就是扬程大于额定扬程,扬程增大流量减小。
扬程和流量成反比,当扬程最低时,流量是泵最大流量,而当扬程最高点时,流量无限减少直到趋近于0。一般来说,泵的额定流量和扬程是指这个泵在最高效率点上的参数,所以当什么都不改变,只更换比额定功率下源电机更大功率的电机,无论换多大电机,流量和扬程都不会发生变化。
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泵流量调节方法:
1、调节阀控制
通过调整阀门来调整操作点。这种调整增加了液压损失,降低了泵的效率。而且节能是不可能实现的。
2、旁路控制
将带阀管道与主管道的排放管平行连接。液体的流向由开关阀控制。
3、并联泵控制
在需要大流量的系统中,可以并联使用多个小功率泵来替换一个大型泵。通过控制泵的启动停止控制流程,如果与变频器或软起动器一起使用,可以实现更有效的操作。
比如说频率的变化,升高(一般最高设定在51赫兹)就表明泵的转速高,电流大也代表流量大。变频器绝不会显示水泵的参数。
水泵是把原动机的机械能变为液体能量从而达到抽送液体目的机器,是一种用来移动液体、气体或特殊流体介质的装置,水泵按用途分类可分为输送泵、循环泵、消防泵、试压泵、排污泵等;按行业分类可分为石油泵、冶金泵、化工泵、渔业泵、矿业泵等;按原理分类可分为往复泵、柱塞泵、活塞泵、隔膜泵、转子泵等;按介质分类可分为清水泵、污水泵、海水泵、热水泵、热油泵等。水泵在造船、石油开采、载重机等方面被广泛应用。在地理环境许可的条件下,水泵应尽量靠近水源,以减少吸水管的长度。
的
流量
、
扬程
和
电流
存在以下关系:
离心泵电流最
小的时候
,是空转的时候,即泵体内什么水都没有,和大气直接连接,
泵轮
空转[当然
潜水泵
这样长时间转是会导致过热损坏的,而且即便是普通的泵,这样转也不好。
而离心泵电流最大的时候,是当进口连接源物,比如水,而出口不加以限制,比如直接和大气相连,连
管道
都不接,这个时候,流量最大,泵的电流将最大。
电流=扬程*流量
首先,扬程高低是由管道和
阀门
等对水的
能量
损耗而决定的,他是说
水泵
所能给予水的能量值,当然
电机
转速
下降扬程也下降
当离心泵出口阀
关小
后,由于扬程不变,流量减少,那么泵的电流减小,如果是全关则电流最小,但略大于空转,因为水有
阻力
的。
但是,一般
厂家
的水泵,匹配的电机都是按照
额定流量
时计算的,像这样不加限制的时候就有可能导致电机过载烧毁,但是大厂家的则不一样,他们通常都是按照
最大极限
匹配电机的,即便这样不加限制,最多
效率
不高,但泵不会损坏。
水泵的流量是泵在单位时间内输送出去的液体量(体积或质量)。实际扬程大于额定扬程流量会减小,如果小于额定扬程流量增大。水泵实际流量大于额定流量可能会导致过载。
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水泵流量的调节方式:
1、调节阀控制
通过调节阀调整工作点。该种调节会增加水力损失和降低泵效率。并且无法实现节能。
2、旁路控制
在主管道的排出管路上并联一个带阀的管道。通过开关阀控制来控制液体流向。
3、并联泵控制
在需要较大流量的系统里,可以使用多个小功率泵并联替代一台大泵使用。通过控制泵的启停控制流量,如果结合变频器或软启动器一起使用,可以实现更有效的运行。
参考资料来源:百度百科——水泵流量
泵电机管网电压是恒定的,故泵电流大就是说明该工况下的功率大,而根据泵的性能曲线,泵的功率是随着泵的流量的增加而增加的
实际的流量必须根据实际的阻力查询该型号水泵的特性曲线才能确定。实际阻力可以通过水泵进出口压力表读取。
水泵流量的计算一般都是参考水泵流量计算公式为:Q=Pη/2.73H简单的解释一下,首先其中Q为流量,单位为m3/h,P为轴功率,单位KW,η为泵的效率,单位为%,2.73为常数,H为扬程,单位m。其次来说流量与扬程是反比,即扬程低则流量大,精确计算需流量计。粗略估算每小时流过几立方,管路的直径与长度计算一下即可。
水泵的轴功率(kw)P=送水量(升/秒)×扬程(米)/102×效率=流量×扬程×密度×重力加速度。102是单位整理常数。
泵的效率=水泵有效功率÷水泵轴功率(一般50%--90%、大泵较高)
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举例
离心泵
1、离心泵的工作原理
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。综上所述,离心泵是由于在叶轮的高速旋转所产生的离心力的作用下,将水提向高处的,故称离心泵。
2、离心泵的一般特点
(1)水沿离心泵的流经方向是沿叶轮的轴向吸入,垂直于轴向流出,即进出水流方向互成90°。
(2)由于离心泵靠叶轮进口形成真空吸水,因此在起动前必须向泵内和吸水管内灌注引水,或用真空泵抽气,以排出空气形成真空,而且泵壳和吸水管路必须严格密封,不得漏气,否则形不成真空,也就吸不上水来。
(3)由于叶轮进口不可能形成绝对真空,因此离心泵吸水高度不能超过10米,加上水流经吸水管路带来的沿程损失,实际允许安装高度(水泵轴线距吸入水面的高度)远小于10米。如安装过高,则不吸水;此外,由于山区比平原大气压力低,因此同一台水泵在山区,特别是在高山区安装时,其安装高度应降低,否则也不能吸上水来。
参考资料来源:百度百科-水泵