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水泵工况调节的目的是什么

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2022-12-23 03:23:59

叶片泵运行工况的调节方法有什么?

最佳答案
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2025-09-12 16:21:04

叶片泵的工况点是由水泵性能曲线和抽水装置特性曲线的交点来决定的,在选择和使用水泵时,水泵工况点的性能参数往往会偏离最高效率点,不符合实际需要,以致引起工作效率降低、动力机严重超载或负荷不足、水泵的出水量过大或过小、扬程过高或过低、产生汽蚀等,这时就必须通过改变水泵性能曲线或抽水装置特性曲线的方法,移动工况点,使之符合要求。这种方法称为水泵工况点的调节。常用的调节方法有变速调节、变径调节、变角调节、变调调节和分流调节等5种。

一、 变速调节

改变水泵的转速,可以改变水泵的性能,从而达到调节水泵工况点的目的,这种调节方法称变速调节。

改变水泵转速的方法有两种,一种是采用可变速的动力机,另一种是采用可变速的传动设备。内燃机的转速可以根据所带负荷的大小自动调节;电动机变速的方法主要有变频、变阻、变压、变容调节等。

二、变径调节

将离心泵或混流泵叶轮外径车削,可以改变水泵的性能,从而调节水泵的工况点,扩大水

泵的使用范围,这种调节方法称变径调节,又称车削调节或切削调节。车削调节在水泵生产制造中已大量应用。为了扩大水泵的使用范围,我国制造的单级单吸悬臂式离心泵与双吸式离心泵,除了标准直径的叶轮外,大多还有叶轮车小的一种或两种变型(A、B)。必要时使用单位也可以自行车削叶轮,达到调节水泵工况点的目的。

三、变角调节

轴流泵扬程低、高效区窄,其工作扬程稍有变化就会引起工作效率的大幅度下降。节流调节和车削调节均不适用于轴流泵。但是轴流泵具有巨大的轮彀,便于安装可以调节的叶片。利用改变轴流泵叶片安装角的方法来调节其工况点就称为变角调节

四、变阀调节

对于出水管路中装有闸阀的抽水装置来说,当把闸阀关小时,由于在管路阻力中附加了一个局部阻力,则管路特性曲线变陡。于是,其工况点就沿着水泵的曲线朝着流量减小的方左上移动。闸阀关得越小,附加阻力越大,流量就变得越小。这种通过关小闸阀来改变水泵工况点位置的方法,称为变阀调节或节流调节。

五、分流调节

在水泵出水管上接一条支管或旁通管,引出部分水流,来改变水泵的工况点,称为分流调

节。分流调节在原理上和叶片泵在分支管路上工作完全相同。仅发挥了机械的潜力,而且提高了抽水效率。但这样调节需要多装一条管路,因此首先必须通过计算,验证调节的经济性。此情况与一台水泵向高低不同的出水池供水相同。轴流泵机组和串联工作的离心泵机组在起动时应用分流调节可避免动力机过载和振动。

最新回答
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2025-09-12 16:21:04

离心泵是广泛应用于化工泵工业系统的一种通用流体机械。它具有性能适应范围广(包括流量、压头及对输送介质性质的适应性)、体积小、结构简单、操作容易、操作费用低等诸多优点。通常,所选离心泵的流量、压头可能会和管路中要求的不一致,或由于生产任务、工艺要求发生变化,此时都要求对泵进行流量调节,实质是改变离心泵的工作点。离心泵的工作点是由泵的特性曲线和管路系统特性曲线共同决定的。

忐忑的钢笔
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2025-09-12 16:21:04
流量是水泵重要的参数之一,对于水泵来说是至关重要的,而水泵使用中,有时需要对泵流量进行调节,正确的流量调节方法可促进泵的整体运行,那么水泵流量的调节方法有哪些呢?

水泵流量几种常见调节方法

1、变速调节

改变水泵的转速,可以使水泵的性能发生变化,从而使水泵的工况点发生变化,这种方法称为变速调解。

2、变径调节

叶轮经过车削以后,水泵的性能将按照一定的规律发生变化,从而使水泵的工况点发生改变。我们把车削叶轮改变水泵工况点的方法,称为变径调节。

3、变角调节

改变叶片的安装角度可以使水泵的性能发生变化,从而达到改变水泵工况点的目的。这种改变工况点的方式称为水泵的变角调节。

4、节流调节

对于出水管路安装闸阀的水泵装置来说,把闸阀关小时,在管路中增加了局部阻力,则管路特性曲线变陡,其工况点就沿着水泵的Q-H曲线向左上方移动。闸阀关得越小,增加的阻力越大,流量就变得越小。这种通过关小闸阀来改变水泵工况点的方法,称为节流调节或变阀调节。

关小闸阀,管路局部水头损失增加,管路系统特性曲线向左上方移动,水泵工况点也向左上方移动。闸阀关得越小,局部水头损失越大,流量也就越小。由此可见节流调节不仅增加局部水头损失,而且减少了出水量,很不经济。但由于其简便易行,在小型水泵装置和水泵性能试验中应用较多。

5、阀门调节

是目前最常用、最流行的使用方法。在水泵排岀管路上安装调节阀,靠改变阀的开启度来实现流量调节,方法简单可靠,但功率损失较大,经济性不好,对小流量或微小流量调节效果不好。

6、变速调节

通过改变水泵叶轮的转速来调节流量,这种方法附加功率损失很小,是最经济的方法。但需增加变速机构和变速电机,初次投入成本较高恒压变频供水系统和中央空调冷却水(冷冻水)循环系统是变频调速在水离心泵调节中应用的两个典型的例子。改变转速的方法最适用于汽轮机、内燃机和直流电机驱动的离心泵,也可用变频调节来改变电动机转速,有时也可以通过用液力耦合器来调节转速。

7、旁路调节

利用旁路分流调节流量,可解决离心泵在小流量连续运转的问题,但造成分流流量得不到充分利用额外损失增加,同时工艺管线也随之增加。

8、切割叶轮外径

通过切割叶轮外径的方法来调节离心泵的流量,功率损失较小,但叶轮切割后不能恢复即只能向小流量方向调节流量。且叶轮的切割量有限,流量调节幅度有限。适用于需长期在较小流量下工作且流量改变不大的场合。

9、更换叶轮

更换不同直径的叶轮调节泵的流量 功率损失小,但需备各种直径的叶轮,调节 流量的范围有限

10、堵死几个叶轮流道

堵死几个叶轮流道(偶数)减少水泵的流量 相当于节流调节,但比调节阀节流节能

11、调整叶片的出口安放角

通过改变叶轮叶片的出口安放角来实现对离心泵流量的调节这种方法多用于轴流泵。

12、汽蚀调节

通过改变离心泵入口压力(水位、吸入阀)的方法,使离心泵发生汽蚀,改变水泵的特性曲线,从而改变水泵的流量的方法。实践证明,汽蚀调节如果使用适当,则对离心泵通流部件的损坏并不严重另一方面,却可自动调节流量,降低水泵的耗电量。汽蚀调节方式一般多在中小型火力发电厂的凝结水泵上采用。

13、增减水泵台数

通过增加、减少离心泵的运行台数辅以合适的合并方式来实现对离心泵流量的调节。

默默的帆布鞋
彩色的高山
2025-09-12 16:21:04
节流调节、回流调节、变速调节,前两者耗能大,但是相对简单,设备投资小。变频器调速最理想,但是价格高一些。

工况:设备在和其动作有直接关系的条件下的工作状态。

泵是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加。泵主要用来输送水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等液体,也可输送液、气混合物及含悬浮固体物的液体。泵通常可按工作原理分为容积式泵、动力式泵和其他类型泵三类。除按工作原理分类外,还可按其他方法分类和命名。如,按驱动方法可分为电动泵和水轮泵等;按结构可分为单级泵和多级泵;按用途可分为锅炉给水泵和计量泵等;按输送液体的性质可分为水泵、油泵和泥浆泵等。按照有无轴结构,可分直线泵,和传统泵。

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2025-09-12 16:21:04
在机电排灌中,有时为了提高机组运行效率,防止水泵汽蚀.增大或减少灌排水量,要求对水泵的流量进行调节.以满足实际灌排的需求。那么.怎样调节水泵的流量呢? 1.变速调节法①变频调速法.即改变输入电动机电源的频率,达到改变转速的目的,但需要增设一套变频设备,这是当前调节水泵流量的最好方法。②对间接传动的水泵.可利用不同直径的齿轮或皮带轮增大或减小其转速.以控制水泵流量。③对大、中型水泵还可采用液力联轴器.即用水或油传动的联轴器.通过改变通入其中的流量来改变转速。 2.变径调节法把水泵叶轮外径适当车小.以减小水泵的流量。用变径方法还可适当扩大水泵的适用范围.例如有些水泵型号.在泵体尺寸不变的情况下.仅装有不同的外径尺寸的叶轮.即可满足不同流量、扬程的需要。 3.回流调节法在水泵出水管和进水管之间处接一回流水管,调节回流管上的阀门以控制水泵的出水量。这种方法简便易行.且能适当增大水泵进口处的水压力,有利于改善水泵的汽蚀性能。但这种方法运行不够经济。 4变角调节法对轴流泵可采用变角调节.即通过传动机构改变叶轮叶片的倾斜角度来改变流量。

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2025-09-12 16:21:04

水泵试运行为了检查水泵的稳定性。水泵的选择不仅影响到供水加压站是否能正常开展工作,选型的合理更直接关系到泵站的运行成本。

泵的试运内容

1、驱动机的转向应与泵的转向相同;

2、查明管道泵和共轴泵的转向;

3、各固定连接部位应无松动,各润滑部位加注润滑剂的规格和数量应符合设备技术文件的规定;

4、有预润滑要求的部位应按规定进行预润滑;

5、各指示仪表,安全保护装置均应灵敏,准确,可靠;

6、盘车应灵活,无异常现象;

7、高温泵在试运转前应进行泵体预热,温度应均匀上升,每小时温升不应大于50℃;泵体表面与有工作介质进口的工艺管道的温差不应大于40℃;

8、设置消除温升影响的连接装置,设置旁路连接装置提供冷却水源。

扩展资料

1、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。水泵安装处的地基应牢固,对固定式泵站应修专门的基础。

2、进水管路应密封可靠,必须有专用支撑,不可吊在水泵上。装有底阀的进水管,应尽量使底阀轴线与水平面垂直安装,其轴线与水平面的夹角不得小于45°。水源为渠道时,底阀应高于水底0.50米以上,且加网防止杂物进入泵内。

3、机、泵底座应水平,与基础的联结应牢固。机、泵皮带传动时,皮带紧边在下,这样传动效率高,水泵叶轮转向应与箭头指示方向一致;采用联轴器传动时,机、泵必须同轴线。

4、水泵的安装位置应满足允许吸上真空高度的要求,基础必须水平、稳固,保证动力机械的旋转方向与水泵的旋转方向一致。

5、若同一机房内有多台机组,机组与机组之间,机组与墙壁之间都应有800mm以上的距离。

6、水泵吸水管必须密封良好,且尽量减少弯头和闸阀,加注引水时应排尽空气,运行时管内不应积聚空气,要求吸水管微呈上斜与水泵进水口联接,进水口应有一定的淹没深度。

参考资料来源:百度百科-水泵

参考资料来源:百度百科-离心泵

大力的季节
昏睡的飞机
2025-09-12 16:21:04
一、阀门节流

转变离心泵流量最简略的方法就是调节泵出口阀门的开度,而水泵转速保持不变(一般为额定转速),实在质是转变管路特征曲线的地位来转变泵的工况点。如图1所示,水泵特征曲线Q-H与管路特征曲线Q-∑h的交点A为阀门全开时水泵的极限工况点。关小阀门时,管道局部阻力增加,水泵工况点向左移至B点,相应流量减少。阀门全关时,相当于阻力无限大,流量为零,此时管路特征曲线与纵坐标重合。 从图1可看出,以关小阀门来把持流量时,水泵本身的供水才能不变,扬程特征不变,管阻特征将随阀门开度的转变而转变。这种方法把持简便、流量持续,可以在某一最大流量与零之间随便调节,且无需额外投资,实用处合很广。但节流调节是以耗费离心泵的过剩能量(图中暗影部分)来保持必定的供应量,离心泵的效率也将随之降落,经济上不太公平。

二、变频调速

工况点偏离高效区是水泵需要调速的基础条件。当水泵的转速转变时,阀门开度保持不变(通常为最大开度),管路系统特征不变,而供水才能和扬程特征随之转变。如图2所示,A为水泵平衡工况点(也称工作点),对应效率ηa。欲减小流量,可将转速下降,此时工况点为B,对应效率ηb,水泵仍处于高效区内。假如采用阀门节流的方法来调节,则工况点为C,对应效率为ηc,泵的效率降落。由此可见,在所需流量小于额定流量的情况下,变频调速时的扬程比阀门节流小,所以变频调速所需的供水功率也比阀门节流小,图2中的暗影部分表现的就是变频调速所节俭的供水功率。 很显然,与阀门节流相比,变频调速的节能后果很突出,离心泵的工作效率更高。另外,采用变频调速后,不仅有利于下降离心泵产生汽蚀的可能性,而且还可以通过对升速/降速时间的预置来延伸开机/停机过程,使动态转矩大为减小,从而在很大程度上打消了极具损坏性的水锤效应,大大延伸了水泵和管道系统的寿命。

事实上,变频调速也有局限性,除了投资较大、保护本钱较高外,当水泵变速过大时会造成效率降落,超出泵比例定律范畴,不可能无限制调速。

三、切削叶轮

当转速必定时,泵的压头、流量均和叶轮直径有关。对同一型号的泵,可采用切削法转变泵的特征曲线。设离心泵原叶轮直径为D、流量为Q、扬程为H、功率为P,切削后的叶轮直径为D′、流量为Q′、扬程为H′、功率为P′,则其相互关系为:

上述三式统称为泵的切削定律。切削定律是建立在大批感性实验材料基础上的,它认为假如叶轮的切削量把持在必定限度内(此切削限量与水泵的比转数有关),则切削前后水泵相应的效率可视为不变。切削叶轮是转变水泵性能的一种简便易行的措施,即所谓变径调节,它在必定程度上解决了水泵类型、规格的有限性与供水对象请求的多样性之间的抵触,扩大了水泵的应用范畴。当然,切削叶轮属不可逆过程,用户必需经过准确盘算并衡量经济公平性后方可实行。

四、水泵串联和并联

水泵串联是指一台泵的出口向另一台泵的进口输送流体。以最简略的两台雷同型号、雷同性能的离心泵串联为例:如图3所示,串联性能曲线相当于单泵性能曲线的扬程在流量雷同的情况下迭加起来,串联工作点A的流量和扬程都比单泵工作点B的大,但均达不到单泵时的2倍,这是由于泵串联后一方面扬程的增加大于管路阻力的增加,致使充裕的扬程促使流量增加,另一方面流量的增加又使阻力增加,克制了总扬程的升高。 水泵串联运行时,必需留心后一台泵是否能够蒙受升压。启动前每台泵的出口阀都要封闭,然后次序开启泵和阀门向外供水。

水泵并联是指两台或两台以上的泵向同一压力管路输送流体,其目标是在压头雷同时增加流量。仍然以最简略的两台雷同型号、雷同性能的离心泵并联为例:如图4所示,并联性能曲线相当于单泵性能曲线的流量在扬程相等的情况下迭加起来,并联工作点A的流量和扬程均比单泵工作点B的大,但考虑管阻因素,同样达不到单泵时的2倍。

假如纯粹以增加流量为目标,那么毕竟采用并联还是串联应当取决于管路特征曲线的平坦程度,管路特征曲线越平坦,并联后的流量就越接近于单泵运行时的2倍,从而比串联时的流量更大,更有利于运作。