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*水泵与水泵站水泵与水泵站水泵与水泵站水泵与水泵站水泵与水泵站水泵与水泵站项目四水泵机组选型与配套项目四机组选型与配套任务五抽水装置与总扬程任务五抽水装置与总扬程
通过项目三任务三中对叶片泵基本性能曲线的理论分析和实际测定,可以看出,每一台水泵在一定的转速下,都有其固有的特性曲线,此曲线反映了水泵潜在的工作能力。在泵站中要发挥水泵的这种工作能力.必须结合管路系统和进、出水池的水位来考虑,才能确定抽水装置在某瞬间的实际工作情况,亦即表现为实际出水量(Q)、扬程(H)、轴功率(P)以及效率(η)值等,它表示了该水泵在此瞬间的实际工作能力。任务五抽水装置与总扬程
由水泵,动力机,传动设备,管路及管路附件以及进、出水池所组成的抽水总体,统称为抽水装置。在实际工程中,只有构成抽水装置后,水泵才能发挥其抽水的效益。在水泵站的设计运行以及管理中,进行抽水装置设计和抽水总扬程的确定是要解决的基本问题。任务五抽水装置与总扬程1、离心泵的抽水装置如图为卧式离心泵抽水装置示意图。水泵安装在进水池水面之上,与动力机、传动设备构成水泵机组。水泵进口端接进水管路,出口端接出水管路。在进、出水管路上装有各种管件、阀件和测量仪表等管路附件。在图中装有90°弯头、偏心渐缩接管、正心渐扩接管、任意弯头等管件。任务五抽水装置与总扬程
安装有底阀、闸阀、逆止阀拍门等阀件。逆止阀和拍门根据实际需要,可只安装其中一一个。测量仪表有真空表、压力表,分别安装在水泵进口和出口法兰处,用来测定水泵进口处的真空度和水泵出口处的压力。泵运行时,电动机带动水泵叶轮旋转,使水产生离心力,进水池的水经进水管吸人泵内,从叶轮甩出的水经出水管流人出水池。任务五抽水装置与总扬程2、轴流泵的抽水装置如图为立式轴流泵抽水装置示意图。立式轴流泵叶轮安装在进水池最低水面以下,因此无须充水排气设备。电动机装在水泵的上方,用联轴器与水泵直接连接。水泵出水弯管与出水管路连接。泵运行时,电动机带动叶轮在水中旋转,进水池的水从喇叭管进入时轮后经导叶体、出水弯管和出水管路流人出水池。轴流泵不允许关闸启动,因此轴流泵抽水装置中不设闸阀,停泵时断流设备采用拍门。任务五抽水装置与总扬程所谓叶片泵抽水装置的设计总扬程,是指在进行泵站工程设计时,根据工程实际各件计算所得的水泵扬程,由能量方程可导出抽水装置的设计总扬程为:由于进、出水池的流速水头差较小,通常可忽略不计,则计算式简化为:H设计=H实+h损任务五抽水装置与总扬程
二、管路系统特性曲线的绘制1、管路局部水头损失局部水头损失是指水流流经管件、阀件时,水流形态发生剧烈变化而引起的局部能量损失。管路系统特性曲线是指抽水装置实际运行时的流量一扬程关系曲线,反映了抽水装置如要以某流量运行,水泵需提供的能量(扬程)大小。管路系统特性曲线与抽水装置的布置方式、管路与附件的水力特性有直接关系。管路中的水头损失是由局部水头损失与沿程水头损失两部分组成的。任务五抽水装置与总扬程
1、管路局部水头损失局部水头损失是指水流流经管件、阀件时,水流形态发生剧烈变化而引起的局部能量损失。根据管路的具体布置,对于圆管可以按下式计算:任务五抽水装置与总扬程2、管路沿程水头损失沿程水头损失是指水流流经直管段时,水流与管路内壁发生摩擦所引起的能量损失。任务五抽水装置与总扬程3、管路系统的总水头损失在管材、管径及管路布置已定时,S是常数。任务五抽水装置与总扬程
4、绘制管路系统特性曲线由上式可知,管路的水头损失与流量的平方成正比。如取不同的Q值,则可得出相应的h损。这样就可以画出一条通过坐标原点的Q~h损二次抛物线,即管路损失特性曲线,如下图所示。任务五抽水装置与总扬程
在泵站的设计中,为了确定水泵装置的工作点,可利用管路损失特性自线与泵站工作的外界条件,如水泵的实际扬程H实,即进,出水池水位差(淹没出流)或出水管口中心进水池水位高差(自由出流)联系起来考虑。这样,单位重力的液体在管路系统中所清的能量值称为管路系统的需要扬程,用符号H需。表示,即H需=H实+h损=H实+SQ2任务五抽水装置与总扬程
H需=H实+h损=H实+SQ2上式表示顶点在(Q=0,H需=H实)的二次抛物线,可将管路损失特性曲线Q~h损纵加在H=H实横线之上,就得到管路系统特性曲线Q=H需。如图所示。该曲线映了水位和管路本身的特性,与水泵无关。*水泵
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