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离心泵段芯严
化工原理实验
串、并联操作方式对离心泵流量的影响
-----确定操作方式的判据研究
姓 名: 段鑫焱
学 号: 0802316
学 院: 生物科学与工程学院
班 级: 生物工程3班
同 组 人: 陈桂灵 聂情 杨瑾
指导老师: 叶长燊
实验时间: 2004年4月18日
离心泵特性曲线的测定及串、并联优化组合的研究
段鑫焱
(福州大学生物科学与工程学院 350002)
摘要:通过实验测定的离心泵特性数据,作出特性曲线图。再利用最小二乘法一元线性回归拟合曲线,比较离心泵串、并联的工作特性,得出在不同管路特性曲线下,提高效率的最佳方法以及选择泵流量调节的理论判据。
关键词:离心泵 特性曲线 串联 并联
Abstract: The centrifugal pump characteristic data determined through the experiment, make the curve graph of the characteristic. And then utilize linear return of least square method of one yuan to fit in the curve, compare the centrifugal pump bunch, parallel performance characteristics, draw it under different pipeline characteristic curves, the best method to raise the efficiency and theory criterion choosing the flow of the pump to regulate.
Keywords: Centrifugal pump Characteristic curve Series connection Connect in parallel
离心泵是一种广泛应用于化工系统的流体机械。它具有性能适应范围广、体积小、结构简单、操作容易、操作费用低等优点。通常所选离心泵的流量、压头可能会和管路要求的不一致要对泵进行流量调节,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。由于各种调节方式的原理不同流量调节方式
在一定转速下,泵的扬程,功率与其流量之间的关系,即为泵的特性曲线。泵的扬程可由进出口的能量计算式求得:
He=H压力表+H真空表+ H0 [m]
其中,H压力表,H真空表分别为离心泵的出口,进口的压力[m]。H0为两侧的压口间的垂直距离H0=0.6m,又因为起始时真空表的读数为0,但实际上所在点的真空度不为零,而等于水槽内液面的高度h[m]本次实验所测的水位高度为0.44m。所以
He=H压力表+H真空表+h+ H0 [m]
N轴= N电机*η电机*η传动 [kw]
η电机——电机效率,取0.9
η传动——联轴节传动装置的效率,取1.0;
Ne=Q Heρ/102 [kw]
因此: η= Ne/N轴
2.2实验所测的数据及处理数据
单泵特性曲线实验:平均温度:27.7℃,密度:996.27kg/m3
序
号 孔板压降(Kpa) 压力表(m) 真空表
(m) 电机功率(Kw) 温度
(℃) 1 17.3 6.6 -0.6 0.93 26.5 2 14.2 9.6 -0.5 0.91 26.9 3 12.0 11.5 -0.4 0.85 27.0 4 10.0 13.0 -0.4 0.79 27.1 5 8.5 13.7 -0.3 0.74 27.4 6 7.2 14.6 -0.3 0.72 27.4 7 6.1 15.8 -0.3 0.7 28.0 8 5.0 16.6 -0.2 0.66 28.1 9 4.0 17.3 -0.2 0.62 28.1 10 3.0 18.4 -0.2 0.6 28.2 11 2.0 19.4 -0.1 0.58 28.3 12 1.1 20.3 -0.1 0.54 28.3 13 0.5 20.9 -0.1 0.52 28.3 14 0 21.8 0 0.47 28.5 表1 单泵特性曲线实验原始数据
由单泵特性曲线的原始数据处理得:
表2 单泵特性曲线处理数据
序号 流量Q(m3/h) 扬程He(m) 有效功率Ne 轴功率N 总效率η(%) 1 7.104 8.24 0.150 0.837 18.0 2 6.424 11.
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