㈠ 在离心泵特性曲线中为什么离心泵的扬程会随流量增大而减小
离心泵抽水时除了管路有水头损失外,水通过水泵时也会遇到阻力,在水泵内部回产生水头损失,答称为水泵的内损,内损失的大小与流量Q的平方成正比,设水泵的内阻为 So,则水泵的内损为 SoQ^2。
当水泵流量为零时扬程为 Ho ,
当水泵流量为Q时,水泵的扬程 H = Ho - SoQ^2 。
所以离心泵的扬程会随流量增大而减小。
㈡ 离心泵的特点是什么
离心泵的特点是
1、水沿离心泵的流经方向是沿叶轮的轴向吸入,垂直回于轴向流出,即进出答水流方向互成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。
㈢ 离心泵特性曲线课后题对现有的实验条件,泵的特性曲线能否改变
能,在不能通过加工叶轮来改变泵的特性曲线的情况下,改变泵运行转速,泵的特性曲线就会变化。希望对你有用。
㈣ 离心泵特性曲线有哪几条每第曲线代表的意义是什么
Q---H曲线;Q---η曲线;Q---N曲线。
Q---H曲线;表示输水量和水泵杨程的关系。
Q---η曲线:表示输水量和水泵效率的关系。
Q---N曲线:表示输水量和水泵功率的关系。
㈤ 离心泵的特性曲线图
离心泵的特性曲线图如下
(5)全面提升了离心泵装置的特性扩展阅读
工作原理
离心泵的工作原理是:离心泵所以能把水送出去是由于离心力的作用。水泵在工作前,泵体和进水管必须灌满水形成真空状态,当叶轮快速转动时,叶片促使水很快旋转,旋转着的水在离心力的作用下从叶轮中飞去,泵内的水被抛出后,叶轮的中心部分形成真空区域。
水原的水在大气压力(或水压)的作用下通过管网压到了进水管内。这样循环不已,就可以实现连续抽水。在此值得一提的是:离心泵启动前一定要向泵壳内充满水以后,方可启动,否则将造成泵体发热,震动,出水量减少,对水泵造成损坏(简称“气蚀”)造成设备事故!
㈥ 离心泵的特性曲线中每条线是如何变化的
泵的各个性能参数之抄间存在着一定的相袭互依赖变化关系,
可以画成曲线来表示,
称为泵
的特性曲线,每一台泵都有自己特定的特性曲线。通常把表示主要性能参数之间关系的曲线称为离心泵的性能曲线或特性曲线,实质上,
离心泵性能曲线是液体在泵内运动规律的外部表现形式,通过实测求得。特性曲线包括:流量-扬程曲线(Q-H),流量-效率曲线(Q-η),流量-功率曲线(Q-N),流量-汽蚀余量曲
线(Q-(NPSH)r),性能曲线作用是泵的任意的流量点,都可以在曲线上找出一组与其相
对的扬程,功率,效率和汽蚀余量值,这一组参数称为工作状态,简称工况或工况点,离心
泵最高效率点的工况称为最佳工况点,
最佳工况点一般为设计工况点。
一般离心泵的额定参
数即设计工况点和最佳工况点相重合或很接近。在实践选效率区间运行,即节能,又能保证
泵正常工作,因此了解泵的性能参数相当重要。
㈦ 离心泵的特点
离心泵 是利用叶轮旋转而使水发生离心运动来工作的。水泵在启动前,必须使泵壳和吸水管内充满水,然后启动电机,使泵轴带动叶轮和水做高速旋转运动,水发生离心运动,被甩向叶轮外缘,经蜗形泵壳的流道流入水泵的压水管路。
特点:
1、按吸入方式:
单吸泵液体从一侧流入叶轮,存在轴向力。
双吸泵液体从两侧流入叶轮,不存在轴向力,泵的流量几乎比单吸泵增加一倍。
2、按级数:
单级泵泵轴上只有一个叶轮。
多级泵同一根泵轴上装两个或多个叶轮,液体依次流过每级叶轮,级数越多,扬程越高。
3、按泵轴方位:
卧式泵轴水平放置。
立式泵轴垂直于水平面。
4、按壳体型式:
分段式泵壳体按与轴垂直的平面部分,节段与节段之间用长螺栓连接。
中开式泵壳体在通过轴心线的平面上剖分。
蜗壳泵装有螺旋形压水室的离心泵,如常用的端吸式悬臂离心泵。
透平式泵装有导叶式压水室的离心泵。
5、特殊结构:
管道泵作为管路一部分,安装时无需改变管路。
潜水泵和电动机制成一体浸入水中。
液下泵泵体浸入液体中。
屏蔽泵叶轮与电动机转子联为一体,并在同一个密封壳体内,不需采用密封结构,属于无泄漏泵。
磁力泵除进、出口外,泵体全封闭,泵与电动机的联结采用磁钢互吸而驱动。
自吸式泵,泵启动时无需灌液。
高速泵由增速箱使泵轴转速增加,一般转速可达10000r/min以上,也可称部分流泵或切线增压泵。
立式筒型泵进出口接管在上部同一高度上,有内、外两层壳体,内壳体由转子、导叶等组成,外壳体为进口导流通道,液体从下部吸入。
ISG生活给水泵,生活用泵,小区水泵,生活给排水设备,根据 IS、IR型离心泵性能参数和立式泵的独特结构组合设计,并严格按照 ISO2858 要求进行设计制造,采用国内优质水力模型进行设计而成,是最理想的新一代卧式泵产品。该产品一律采用硬质合金机械密封。
应用范围: ISW 型泵适用于工业和城市给排水,如高层建筑增压送水,园林喷灌,消防增压,远距离输送,暖通制冷循环、浴室等增压及设备配套,使用温度不超过85℃。ISWR 型泵广泛适用于:冶金、化工、纺织、造纸、以及宾饭馆店等锅炉热源水增压、输送、及城市采暖系统,SGWR型使用温度不超过120℃。
泵的试运转应符合下列要求:
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。
离心泵操作时应注意以下几点:
①禁止无水运行,不要调节吸入口来降低排量,禁止在过低的流量下运行;
②监控运行过程,彻底阻止填料箱泄漏,更换填料箱时要用新填料;
③确保机械密封有充分冲洗的水流,水冷轴承禁止使用过量水流;
④润滑剂不要使用过多;
⑤按推荐的周期进行检查。建立运行记录,包括运行小时数,填料的调整和更换,添加润滑剂及其他维护措施和时间。对离心泵抽吸和排放压力,流量,输入功率,洗液和轴承的温度以及振动情况都应该定期测量记录。
⑥离心泵的主机是依靠大气压将低处的水抽到高处的,而大气压最多只能支持约10.3m的水柱,所以离心泵的主机离开水面12米无法工作。
㈧ 离心泵的特性有哪些
离心泵的特性:
按吸入方式
单吸泵液体从一侧流入叶轮,存在轴向力
双吸泵液体从两侧流入叶轮,不存在轴向力,泵的流量几乎比单吸泵增加一倍
按级数
单级泵泵轴上只有一个叶轮
多级泵同一根泵轴上装两个或多个叶轮,液体依次流过每级叶轮,级数越多,扬程越高
按泵轴方位
卧式泵轴水平放置
立式泵轴垂直于水平面
按壳体型式
分段式泵壳体按与轴垂直的平面部分,节段与节段之间用长螺栓连接
中开式泵壳体在通过轴心线的平面上剖分
蜗壳泵装有螺旋形压水室的离心泵,如常用的端吸式悬臂离心泵
透平式泵装有导叶式压水室的离心泵
特殊结构
管道泵作为管路一部分,安装时无需改变管路
潜水泵和电动机制成一体浸入水中
液下泵泵体浸入液体中
屏蔽泵叶轮与电动机转子联为一体,并在同一个密封壳体内,不需采用密封结构,属于无泄漏泵
磁力泵除进、出口外,泵体全封闭,泵与电动机的联结采用磁钢互吸而驱动
自吸式泵,泵启动时无需灌液
高速泵由增速箱使泵轴转速增加,一般转速可达10000r/min以上,也可称部分流泵或切线增压泵
立式筒型泵进出口接管在上部同一高度上,有内、外两层壳体,内壳体由转子、导叶等组成,外壳体为进口导流通道,液体从下部吸入。
ISG生活给水泵,生活用泵,小区水泵,生活给排水设备,根据 IS、IR型离心泵性能参数和立式泵的独特结构组合设计,并严格按照 ISO2858 要求进行设计制造,采用国内优质水力模型进行设计而成,是最理想的新一代卧式泵产品。该产品一律采用硬质合金机械密封。 应用范围: ISW 型泵适用于工业和城市给排水,如高层建筑增压送水,园林喷灌,消防增压,远距离输送,暖通制冷循环、浴室等增压及设备配套,使用温度不超过85℃。ISWR 型泵广泛适用于:冶金、化工、纺织、造纸、以及宾饭馆店等锅炉热源水增压、输送、及城市采暖系统,SGWR型使用温度不超过120℃。
㈨ 不锈钢离心泵是什么,有什么主要特点
不锈钢离心泵是指材质为不锈钢(包括304/316/2205或更高规格的材质),其机构跟普通离心泵无差异。主要特点就是具有耐腐蚀的特性,可以在众多含盐、腐蚀性化工原料的介质中使用。
㈩ 离心泵特性曲线的问题
泵的各个复性能参数之间存在着制一定的相互依赖变化关系,
可以画成曲线来表示,
称为泵
的特性曲线,每一台泵都有自己特定的特性曲线。
通常把表示主要性能参数之间关系的曲线称为离心泵的性能曲线或特性曲线,实质上,
离心泵性能曲线是液体在泵内运动规律的外部表现形式,通过实测求得。特性曲线包括:流量-扬程曲线(q-h),流量-效率曲线(q-η),流量-功率曲线(q-n),流量-汽蚀余量曲
线(q-(npsh)r),性能曲线作用是泵的任意的流量点,都可以在曲线上找出一组与其相
对的扬程,功率,效率和汽蚀余量值,这一组参数称为工作状态,简称工况或工况点,离心
泵最高效率点的工况称为最佳工况点,
最佳工况点一般为设计工况点。
一般离心泵的额定参
数即设计工况点和最佳工况点相重合或很接近。在实践选效率区间运行,即节能,又能保证
泵正常工作,因此了解泵的性能参数相当重要。