最新文章专题视频专题问答1问答10问答100问答1000问答2000关键字专题1关键字专题50关键字专题500关键字专题1500TAG最新视频文章推荐1 推荐3 推荐5 推荐7 推荐9 推荐11 推荐13 推荐15 推荐17 推荐19 推荐21 推荐23 推荐25 推荐27 推荐29 推荐31 推荐33 推荐35 推荐37视频文章20视频文章30视频文章40视频文章50视频文章60 视频文章70视频文章80视频文章90视频文章100视频文章120视频文章140 视频2关键字专题关键字专题tag2tag3文章专题文章专题2文章索引1文章索引2文章索引3文章索引4文章索引5123456789101112131415文章专题3
当前位置: 首页 - 正文

转速和扬程、流量关系

来源:动视网 责编:小OO 时间:2025-09-30 22:25:12
文档

转速和扬程、流量关系

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
推荐度:
导读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
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。

Q1,H1,P1分别是转速N1时的流量,扬程,轴功率。

Q2......参考上边,

你先算出电机在35HZ时的转速,然后带入公式计算。

另外,当转速下降太大的时候,水泵的效率也会跟着下降。

实际上,在水泵的生产制造过程中,并不能保证每一台泵的工作曲线是相同的,只能说它是相似的。

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。

文档

转速和扬程、流量关系

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
推荐度:
  • 热门焦点

最新推荐

猜你喜欢

热门推荐

专题
Top