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如何翻画水泵的特性曲线
已知叶轮的车削量,求水泵特性曲线的变化。即已知叶轮直径02时的特性曲线,要求画出车削后的叶轮直径为D丨时的水泵的特性曲线Q'-H'、Q'-N'、Q'-rj
解决这一问题的方法是:在已知叶轮外径C>2时的水泵Q-H曲线上选3个点,这三个点分别是水泵高效段的左端点、设计点和右端点;流量分别为Qi、Q2、Q3;扬程分别为H〗、H2,H3。然后,将其绘在坐标系中,用光滑的曲线连接起来,如泵4-15中的Q'-H'曲线。同样,也可用类似方法画出车削后的Q'-JV'曲线,按车削前后效率不变绘出Q'-t/曲线。
(1)叶轮的车削量是有一定限度的,否则叶轮的构造被破坏,使叶片出水端变厚,叶轮与泵壳间的间隙增大,水泵的效率下降过多。叶轮的*车削量与比转数有关,见表4-2。从该表中可以看出,比转数大于350的泵不允许车削叶轮。故变径运行只适用于离心泵和部分混流泵。
(2)叶轮车削时,对不同的叶轮采用不同的车削方式。低比转数离心泵叶轮的车削量在前后盖板和叶片上都是相等的;高比转数离心泵叶轮后盖板的车削量大于前盖板,并使前后盖板车削量的平均值为D丨;混流泵叶轮只车削前盖板的外缘直径,在轮毂处的叶片不车削;低比转数离心泵叶轮车削后应将叶轮背面出口部分锉尖,可使泵的性能得到改善,叶轮车削后应作平衡试验。
如何确定轴流泵叶片变角性能曲线及轴流泵的变角运行
车削水泵叶轮是解决水泵类型、规格的有限性与供水对象要求的多样性之间矛盾的一种方法,它使井用潜水泵的使用范围得以扩大。水泵的工作范围是由制造厂家所规定的水泵允许使用的流量区域,通常在水泵*效率下降不过5%?8%的范围内,确定出水泵的高效段,如泵4-18中的AB段。将水泵的叶轮按*车削量车削,求出车削后的CT-H'曲线,经过A、B两点作两条车削抛物线,交Q'-H'曲线于A'、B'两点。g因为车削量较小时泵的效率不变,所以车削抛物线也是泵4-18泵的工作范围等效率曲线。A'、两点为车削后的水泵的工作范围。
选泵时,若实际需要的工况点落在该区域内,则所选的水泵是经济合理的。实际上在离心泵的制造中,除标准直径的叶轮外,大多数还有同型号带“A”(叶轮*次车削)或(叶轮第二次车削)的叶轮可供选用。将同一类型不同规格的水泵即同一系列水泵的工作区域画在同一张泵上,就得到水泵系列型谱泵。这张泵对选择水泵非常方便。
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改变叶片的安装角度可以使水泵的性能发生变化,从而达到改变水杲工况点的目的。这种改变工况点的方式称为叶片泵的变角运行。
一、轴流泵叶片变角后的性能曲线
对于轴流泵,在转速不变的情况下,随着叶片安装角度的增大,Q-H、Q-iV曲线向右上方移动,Q-7曲线以几乎不变的数值向右移动。为便于用户使用,将Q-N、Qi曲线用数值相等的等功率曲线和等效率曲线加绘在Q-H曲线上,称为轴流泵的通用性能曲线。
二、轴流泵的变角运行
下面以500ZL&7.1型轴流泵为例,说明按照不同扬程变化时,如何调节叶片的安装角度。在泵4-21中画出三条管道系统特性曲线1、2、3,分别为*小、设计、*静扬程时的Q~H需曲线。如果叶片安装角度为0°,从泵中可以看出,在设计静扬程运行时,Q=570L/s、N=48kW、v>81%;在*小静扬程运行时,Q=663L/s、N=38.5kW、这时水泵的轴功率较小,电动机负荷也较小;在*静扬程运行时,Q=463L/s、N=57kW、v=73%,这时水泵轴功率较大,效率较低,电动机有载的危险。
这台水泵的叶片安装角度可以调节,所以在设计静扬程运行时,将叶片安装角定为0°。当在*小静扬程运行时,将叶片安装角调大到+4°,这时,Q=758L/s、N=46kW,7=81%,效率较高,流量增加了,电动机接近于满负荷运行。当在*静扬程运行时,将叶片安装角调到一2°,这时,Q=425L/s、N=51.7kW,?=73%,虽然流量有所减少,但电动机在满负荷下运行,避免了载的危险。
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