水泵流量泵出口压力有什么关系?
第一种情况
1、90度弯头,一个弯头要损耗1m扬程,9个弯头那大概损失10m扬程。
2、水平管道,100m损耗1m扬程,管一共长200m+800m,大概损失10m扬程。
如果没有弯头,出口压力是67-10=57m,等于5.7公斤压力,加弯头后出口压力是67-10-10=47 等于4.7公斤压力。
这样情况算起来损耗10m+10m共20m左右扬程,如果你的水泵扬程有67m,够用来损耗,可是水量是很小。
第二种情况
除去弯头损耗10m外,如果管道是垂直地面的,或者有斜度的,那还是要损失扬程有可能是管道弯头的原因。
排除方法
1.检查叶轮是否堵塞,检查进水口有没有真空导致水泵吸水有困难,检查入水口水量是不是够让水泵抽取。
2.选择压力大一点的泵。
一台水泵,标牌上 扬程是20m,流量是2m^3/h。就是说这台泵在把液体送到20米的高度的时候,每小时是2立方米的流量,这时泵出口处压力表大概是2bar,其实泵出口压力表显示的就是泵的扬程。
假如:
1、如果在泵出口装阀门,把流量变小的1m^3/h,出口会压力变大,但是最大只能达到泵的额定扬程20m,所以泵能正常运转,不会损坏。
2、泵是装在过滤系统前面给液体提供压力,不需要输出到高出,液体的出入基本在同一水平,若是泵出口压力表指示大约2bar,这时流量大约就是2m^3/h。在泵出口装阀门调节流量,也就是调节出口压力了,不会损坏泵。
注意,在泵运行时,不要长时间的彻底关闭泵的出口阀门。
能头和流量的理论关系:H=U^2/g-[Q*U*ctgβ/(2gπrbψ)]
H:泵的提升能头
。
U:圆周速度,可由泵的转速和叶片直径求得。
ctgβ:β的三角函数。β为叶片出口角度值。(从β值区分前向和后向叶片,径向为β=90。)
g:取9.81
π:取3.14
r:叶片半径。
b:叶片出口宽度。
ψ:叶片排挤系数,修正叶片厚度对流体流动影响的一个系数。
对于叶片的一些参数值,可以从厂家查得。
2.其实从公式中也可以看出:H=U^2/g-[Q*U*ctgβ/(2gπrbψ)]
第一种情况,为径向叶片(β=90)时:当β=90时-->ctgβ=0,于是Q*U*ctgβ/(2gπrbψ)]=0,H=U^2/g,可以知能头并不因流量的增减而变化。
第二种情况,为前向叶片时,β<90,-->ctgβ小于0,由上式可知,当流量增加时,能头是增高的。
第三种情况,和第二种情况相反,为后向叶片,也很容易得出,当流量增加时,能头是降低的。
这是理论分析,实际中在我们选泵和计算时只要查泵的性能曲线就可以了的,这些都是泵的厂家为每台泵算出来了的。所以你不用理会那么长的公式,除非你是生产厂家。公式我是从书上找的,分析是主观的,只是皮毛,不一定全面,共你参考。
流量、扬程是泵自身特性,水泵的设计就是为了满足这两个参数,之间无之间联系。
多大的流量需要多大的管径,其计算公式给你一个我简化过的(介质为清水):
D=18.81*(流量/流速)^(1/2)单位毫米;
水泵进口流速一般选2.5--3米每秒;水泵出口流速一般选2.0---2.5米每秒。
液压系统中,压力和流量的关系:
在原动机功率一定的情况下,压力和流量是成反比的。但也有个矛盾的统一性。实际在使用中,许多压力不够都是由于流量不足造成的。对于公式也要活学活用才行。
功率是直接和压力流量有直接关系,同时和外负载的驱动功率也有很大关系,这里指的是大功率,在大功率的情况下压力和流量成反比,在没有达到极限功率的情况下会有好多情况:恒压系统(流量是变量),恒流量系统(压力是变量),在这种情况下压力和流量没有太大关系。
在相同通径下压力高流量就大我觉得流量是生成压力的主要原因。
流量:是指单位时间内流过管道或液压缸某一截面的油液体积Q=V/t压力:垂直压向单位面积上的力p=F/A。压力和流量没有太大关系,压力取决于外负载,流量决定速度。二者本质上没有关系。
流量、扬程、效率的关系 离心式水泵的主要设计与运行参数是流量与扬程, 设计技术参数应与运行工艺参数应一 致或相接近。当泵在这两个参数之间会相互影响,各类泵、各规格型号的泵均有自己的特性 曲线图,如下图: 图中有三条基本曲线(不包括蚀余量(NPSH)r)):H 与 Q 曲线,从曲线中可以清楚 看出,扬程 H 下降,其流量 Q 随着增加,再一个是功率曲线 P,它一般随流量 Q 的增加而 增加,但不很明显,重要的一个曲线是效率曲线η,它随流量的增加而增加,但到一个峰值 后,又迅速下降(上图中扬程在 15.5m 时最高)。因此,泵的实际运行应尽量在高效率区间 状态下工作。 当设计(泵的选型)确定后,如泵实际运行扬程过高,则不但造成泵的效率降低,而 会严重影响泵的实际流量来 Q 的下降。反之,如泵的扬程选得过高,而实际运行扬程过低, 则也同样影响泵的效率下降与造成实际运行时流量过大, 还很可能会增加泵的功率而超出电 机的额定电流而发热。 2、扬程过高的影响 离心泵的扬程是用来克服高度和阻力的,高扬程的泵在高扬程点工作时他的流量是设计 点的流量,如果在低扬程工作时,相当于泵的出口阻力减小,这时泵的流量就会增加,电机 就会超负荷,超到一定程度就会烧毁电机。例如一台给水泵的扬程为 50 米,流量为 50 立 方米/小时,当它往 50 米高处给水的时,它的流量是 50 立方米/小时,当它往 40 米高处给 水时,它的高度和阻力降低了它的流量可能达到 80-90 立方米/小时以上,这时电机就会发 热或烧毁。 很多用户认为水泵抽水扬程越低,电机负荷越小。在这种错误认识的误导下,选购水 泵时,常将水泵的扬程选得很高。其实对于离心式水泵而言,当水泵型号确定后,其消耗功 率的大小是与水泵的实际流量成正比的。 而水泵的流量会随扬程的增加而水泵扬程过高导致 烧电机的原因减小,因而扬程越高,流量越小,消耗功率也就越小。
查看更多
嘴流量是20m^3,泵的理论输出流量是25m^3,这个时候,泵的实际流量是多大?这个问题是无法回答的,因为欠缺条件。计算实际流量要有两条曲线,一是水泵特性曲线,二是管道特性曲线,两线相交得出流量。所谓管道特性就是你所用的管道流量与阻力之间的关系。
从你的提问看,管道阻力不大,但不知所谓喷嘴阻力如何。再,喷嘴喷嘴流量是20m^3是额定流量吧,额定工作压力是多少?
对一台特定的水泵,其流量只和它的工况有关,与出水管的大小没有关系。根据水泵的流量扬程曲线知道,对于离心泵,扬程的降低会导致流量的增加,扬程的升高会导致流量的减少。
但是,如果因为出水管变大或变小了而导致水泵的实际扬程减少或是增大,即改变了水泵的工况,会导致水泵的流量也改变。比如,出水管变得很细,将使得水泵出口的压力值升高,即水泵的实际扬程增加了,根据曲线知道,水泵的流量将减少。