如何计算泵的扬程?扬程与转速有什么关系?
泵的扬程计算方法如下,扬程与转速成二次方关系:H1/H2 = ( n1/n2 )^2
泵的扬程计算
1、离心泵的工作点由水泵的特性曲线和管路的特性曲线共同确定:
水泵的特性曲线 H = Ho - SoQ^2 是一条向下凹的递减曲线
管路的特性曲线 H = Z2-Z1 + SQ^2 是一条向上凹的递增曲线
式中:
H——水泵扬程,
Ho ——流量为零时的扬程,
So——泵内摩阻,
Q——水泵流量,
Z1——水泵吸水池水位,
Z2——出水池水位,
S——管路摩阻。
两个方程的解就是水泵的扬程及流量。
2、在变频拖动的供水设备中,频率的高低决定了电机的转速,也就是水泵的转速。对于同一台水泵来说,可以运用水泵的比例定律来计算在不同转速下的水泵扬程。
H1/H2=(N1/N2)^2
3、由水泵特性曲线查找(需要知道流量值)。典型水泵特性曲线如下:
水泵的转速与流量、扬程有确定的公式:
1、离心泵的工作点由水泵的特性曲线和管路的特性曲线共同确定:
水泵的特性曲线H = Ho - SoQ^2 是一条向下凹的递减曲线
管路的特性曲线 H = Z2-Z1 + SQ^2 是一条向上凹的递增曲线
式中:H——水泵扬程,
Ho ——流量为零时的扬程,
So——泵内摩阻,
Q——水泵流量,
Z1——水泵吸水池水位,
Z2——出水池水位,
S——管路摩阻。
离心泵出口阀门的开度的变化,意味着管路的特性曲线发生变化。当阀门的开度变小时,管路阻力增大(S增大),管路的特性曲线变陡,由水泵特性曲线的交点向流量变小,扬程变大的方向移动。当阀门的开度变大时,则相反。
至于轴功率、效率的变化应由水泵的特性曲线和管路的特性曲线图上确定。对于离心泵,轴功率随阀门的开度变小而变小。
2、在变频拖动的供水设备中,频率的高低决定了电机的转速,也就是水泵的转速。对于同
一台水泵来说,可以运用水泵的比例定律来计算在不同转速下的扬程,流量,功率。比例定律的定义:同一台水泵,当叶轮直径不变,而改变转速时,其性能的变化规律。
Q1/Q2=N1/N2,H1/H2=(N1/N2)平方,
P1/P2="(N1/N2)立方。
Q,H,P分别是相应转速N时的流量,扬程,轴功率。
3、流量与转速成一次方关系:Q1/Q2 = n1/n2;
扬程与转速成二次方关系:H1/H2 = ( n1/n2 ) 2
电机轴功率与转速成三次方关系:P1/P2 = ( n1/n2 ) 3
由上述推导可以知道,电机转速公式:
n=60f/p,
其中,n为电机同步转速,
f为供电频率,
p为电机极对数,可知电机供电频率f与转速成正比。这样频率与流量、扬程及电机轴功率也有上述的n次方(n=123)比例关系。
1)流量与叶轮直径成正比
2)扬程与叶轮直径的平方成正比
2、离心泵的流量扬程和电机的转速关系
1)流量与电机转速成正比
2)扬程与电机转速的平方成正比。
有个概念需要明确:扬程在没有特殊说明的情况下就是指设计点的扬程。因为对同一台泵来说不同的流量下有不同的扬程。在其他参数不变的条件下如果只考虑出水口径,扬程会有所改变的,这就和管路上的阀门开度影响管路特性从而改变泵实际运行参数一样。
泵的扬程跟很多因素有关,跟泵的结构、转速和流量等有关,与泵的吸人口和排出口的距离有关,吸人口真空度大小,排出口的压力高低有关,也和吸人口、排出口的速度有关。
Q2/Q1=n↓2/n↓1H2/H1=(n↓2/n↓1)^2N2/N1=(n↓2/n↓1)^3
含义:Q1、H1、Pal-转速为n1时的流量、扬程、轴功率;Q2、H2、Pa2-转速为n2时的流量、扬程、轴功率。
水泵的功率等于流量(m3/s)乘扬程(m)乘输送介质的重度后,再除102再除水泵的效率。它是按单位时间内,力作用下移动的距离(所做的功),其中102为换算系数。
扩展资料
正确选择水泵轴的功率计算方法:
P=FV /1000
P--计算功率(单位:KW)
F--所需拉力 (单位:N)
V--线速度 (单位:m/s)
2、流量与功率正比变化;
3、如果要保持扬程,调整流量,不能用变频器,只能用节流阀;
4、用调“节流阀”调流量,并没有浪费电,流量减小时,功率正比下降!
扬程是泵的旋转动能转换为重力势能的一个量度,流体的势能与流体泵出的线速度有关。假设线速度为v,离心泵转速是n,流体流出边缘的动能为E,那么E=1/2*m*v
的平方,v=k*n,由此得到流体流出泵边缘的动能与泵的转的平方成正比,势能可以用k*m*g*h,这里h表示扬程,于是杨程(或压头)就与离心泵转速的平方成正比,在采用变频器调速时也自然与电机电源频率的平方成正比。我们结合第2点,可以得到,扬程与流量的平方成正比。