离心水泵的性能参数如流量Q 扬程H 轴功率P 转速n 效率η 汽蚀(npsh)之间存在的定的关系。他们之间的量值变化关系用曲线来表示,这种曲线就称为水泵的性能曲线。
离心水泵的性能参数之间的相互变化关系及相互制约性:先以该水泵的额定转速为先决条件的。
流量—扬程曲线,流量—功率曲线,流量—效率曲线,如上图蓝色曲线(Q-H曲线),绿色曲线(Q-η曲线),暗红色曲线(Q-P曲线),下面的灰色曲线为(流量汽蚀曲线)。
它是离心泵的基本的性能曲线。比转速小于80的离心泵具有上升和下降的特点(既中间凸起,两边下弯),称驼峰性能曲线。比转速在80~150之间的离心泵具有平坦的性能曲线。比转数在150以上的离心泵具有陡降性能曲线。般的说,当流量小时,扬程就高,随着流量的增加扬程就逐渐下降。
轴功率是随着流量而增加的,注意此处是轴功率不是电机功率,当流量Q=0时,相应的轴功率并不等于零,而为定值(约正常运行的60%左右)。这个功率主要消耗于机械损失上。此时水泵里是充满水的,如果长时间的运行,会导致泵内温度不断升高,泵壳,轴承会发热,严重时可能使泵体热力变形,我们称为“闷水头”,此时扬程为大值,当出水阀逐渐打开时,流量就会逐渐增加,轴功率亦缓慢的增加。
在选择与水泵配套的电机输出功率时,必须根据水泵的工作情况选择比水泵轴功率稍大的功率,以免在实际运行中,出现小机拖大泵使电机过载、烧毁等事故,同时也避免配过大功率的电机,使电机的容量不能充分利用,从而降低电机的效率和功率因素。
它的曲线象山头形状,当流量为零时,效率也等于零,随着流量的增大,效率也逐渐的增加,但增加到定数值之后效率就下降了。
曲线上有个高点,即离心泵的高效率点。是水泵经济工作的个点,在该点左右的范围内(般不低于高效率点的10%左右)都是属于效率较高的区域,在水泵选形时,应使泵站设计所要求的流量和扬程能落在高效率段的范围内。
电机的选择要留有定的安全余量。经验做法:
轴功率——余量
0.12-0.55kw——1.3-1.5倍
0.75-2.2kw——1.2-1.4倍
3.0-7.5 kW——1.15-1.25倍
11 kW以上——1.1-1.15倍
汽蚀曲线般会随着流量,汽蚀也逐渐的增加,但有的泵不是。
有的曲线图上也会有等效曲线,有等效曲线的曲线图对应的泵般能切割或变频
水泵特性曲线与水泵所输送的黏度有关,黏度愈大,泵体内的能量损失愈大,水泵的扬程、流量都要小,效率要下降,而轴功率也随之增大,所以如果是黏度曲线,需要进行黏度换算。
下图虚线为黏度220,比重0.8时换算的性能曲线:
离心泵性能曲线图上每个点对应个工况,离心水泵在高效率点工作是理想的,但这要求并不现实,般是规定个工作范围。
如上图中的曲线1上的AB段,在此范围内泵运行的效率下降不大。通过改变转速或切割叶轮也叫扩大泵的运行机制范围,曲线2即是改变转速或切割叶轮前后的特性曲绒.曲线3、4是改变转速速的相似抛物线或是切割外径的切割线(抛物线)。方块ABCD称为泵扩大r的工作范围,泵町以在此范同的任·点工作,而且效率下降多不会超过10%。把许多泵的工作范围画在张坐标图中.称为型谱。为了使图形协调.高扬程和大流量时的工作范围不致过大(因高扬程大流量的工作范围相对变大),通常采用对数坐标表示。般每种系列泵有个型谱。
上图离心水泵的工作范围系列型谱方面供用户选型,另方面可用于指导开发新产品的方向。每种系列好用几种比转速的水力模型,泵的口径按定的流量间隔比变化,同口径的泵的扬程也按定的间隔比变化。图2-5是某型离心泵的系列型谱图。
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由离心泵的工作原理可知,当叶片间的液体从高速旋转的叶轮中甩出后,在叶轮入口附近形成低压区。当叶轮入口处的压力等于或低于操作温度下被输送液体的饱和蒸气压pV时该处的液体就会汽化产生气泡。当气泡随液体流到高压区时,气泡因受压而迅速凝结。
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工业是节能降碳的重点领域,也是实现“3060”碳达峰碳中和目标的关键。党的二十大报告明确提出,积极稳妥推进碳达峰碳中和,推进降碳、减污、扩绿、增长,完善能源消耗总量和强度调控,重点控制化石能源消费,逐步转向碳排放总量和强度“双控”制度。为了回顾 2023 年工业企业在节能降碳、绿色可持续发展方面的成就,了解当下的创新技术和应用,《流程工业》编辑部在 2024 年第一期特别策划了“工业碳中和”专题,邀请了一批国内外优秀的工业企业分享观点和产业实践,为广大的流程工业企业提供绿色可持续发展的启迪和借鉴。
作者:本刊编辑部
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